연구단소개
서울대학교-Stanford University
연구 과제
  • 글로벌 CH2 연구센터
컨소시엄 구성
구분 국내기관 해외기관
주관 서울대학교 Stanford University
공동 포항공과대학교 Massachusetts Institute of Technology
Northwestern University
University of Chicago
위탁 고려대학교
연구 개요
목적
  • 한-미 최고 수준의 연구진이 참여하는 다기관 원천기술 개발 및 실증 연계형 글로벌 공동연구센터 설립
  • C2H 전주기 고에너지 변환 효율을 달성할 수 있는 연계형 원천기술 개발
내용
  • 탄소저감 사이클 또는 수소 사이클 중 한 사이클로만 연구되던 기술간의 연계를 통해 새로운 가치 창출
  • 이산화탄소 및 수소 사이클의 핵심 기술로서 이산화탄소 포집, 전환, 저장ㆍ생산ㆍ활용 선정 및 기술간의 연계를 통한 연구계획 수립, 연구플랫폼 구축
컨소시엄 특징
국내기관
  • 세계 최고 수준의 고도화된 촉매 계면 분석 기술 및 분석ㆍ메커니즘 연구 역량 보유
  • 사이언스 표지논문에 선정된 투과전자현미경ㆍ시뮬레이션을 활용한 촉매 나노입자의 원자단위 재구성 기술 보유
해외기관
  • 이산화탄소 포집 및 전환 관련 원천기술부터 사업화까지 프로토콜 보유
  • 국내 대비 고선택성을 보이는 합성 연료 기술 보유
  • 세계 최고 수준의 이산화탄소 포집ㆍ전환 플랫폼 기술 보유
성과 활용방안 및 기대효과
연구적 성과 활용방안
  • CO2 포집ㆍ전환 및 수소 생성ㆍ활용 분야별 반응 메커니즘 규명을 통한 촉매 디자인 방법론 구축 및 모듈화
  • 지속적인 기술 연계 및 기술간 비교를 통한 사업용 핵심 기술 개발 및 이를 통한 C2H 사이클 구현
공동연구과제를 통한 파생산업 창출
  • 본 과제를 통해 개발한 요소기술의 모튤화를 통해 수소 활용, 탄소중립 관련 다양한 기술개발에 요소기술로서 활용될 수 있도록 계획 수립
  • 산업 수요에 해당하는 핵심 기술의 취사 선택을 바탕으로 새로운 파생 산업 창출 기대
연구원 구성(연구책임자)
  • 박정원 교수(부교수)
    서울대학교 / 화학
    주력 연구 분야
    • 이산화탄소 전환 촉매 개발
    • 수소 저장 및 활용을 위한 촉매 개발
    • 에너지 저장 소재 반응 거동 분석
    • 연료전지 소재 반응 거동 분석
    • 투과전자현미경 기반 소재 분석
  • 이병훈 교수(조교수)
    고려대학교 / 화학생물공학부
    주력 연구 분야
    • 에너지 소재 디자인 및 합성
    • 수전해 및 연료전지
    • 카본 캡쳐 및 전환
    • 광/전기화학 촉매
    • 차세대 리튬 기반 배터리
  • 제니퍼 디온 교수(정교수)
    스탠포드 대학교 / 응용물리
    주력 연구 분야
    • 바이오포토닉스
    • 전기/광학적 조절이 가능한 활성 나노포토닉스
    • 화학 제조 산업용 광촉매 개발
    • 고성능 에너지 변환 나노 입자의 개발
    • 나노 소재의 구조적 물성 분석
  • 앨런 해튼 교수(정교수)
    메사추세츠 공과대학교 / Chemical Engineering
    주력 연구 분야
    • 전기화학적 이산화탄소 포집 소재 개발
    • 대기 기반 이산화탄소 포집 시스템 개발
    • 이산화탄소 격리
    • 폐수의 전기화학적 정수 시스템 개발
    • 촉매 나노 입자 및 구조체의 합성
  • 에드워드 사전트 교수(정교수)
    노스웨스턴 대학교 / 전자컴퓨터공학
    주력 연구 분야
    • 이산화탄소의 전기화학적 포집
    • 이산화탄소 전환을 통한 연료 물질의 합성
    • 페로프스카이트 텐덤 셀을 기반으로 한 고효율 솔라 셀 개발
    • UV, IR 광센서 개발
    • 머신 러닝 기반의 광전자소자 용 신소재 개발
  • 폴 알리비사토스 교수(정교수)
    시카고 대학교 / 화학
    주력 연구 분야
    • 머신 러닝 기반 나노 소재 연구
    • 나노 입자의 합성 및 물성 연구
    • III-V 그룹 반도체 나노결정 개발
    • 콜로이드 나노결정의 분광학 및 구조 연구
    • 확장형 소재를 이용한 양자 정보 과학