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Home 페로브스카이트

이차원 소재로 수전해 촉매의 효율을 높이다!

UNIST 박혜성 교수팀, 이차원 소재를 활용해 수전해 촉매의 품질 높여

뛰어난 성능의 비귀금속 촉매 개발… ACS Energy Letters 게재

이차원 소재로 수전해 촉매의 효율을 높이다!

최근 귀금속 수전해 촉매의 대체재로 많은 관심을 받고있는 페로브스카이트 산화물의 촉매 효율을 크게 향상시킬 수 있는 합성법이 개발돼 주목받고 있다. UNIST(총장 이용훈) 신소재공학과 박혜성 교수와 동국대(총장 윤재웅) 융합에너지신소재공학과 한영규 교수 공동연구팀은 이차원 소재인 전이금속 칼코겐 화합물... 더보기

2023.04.03By 우 종민연구
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더 높은 효율의 페로브스카이트 태양전지 제조 방법 찾았다

UNIST 석상일 교수팀, 페로브스카이트 광활성층의 결정화 거동 제어해

페로브스카이트 태양전지에 적용, 세계 최고의 효율 갱신… Nature 논문 게재

더 높은 효율의 페로브스카이트 태양전지 제조 방법 찾았다

페로브스카이트 태양전지는 페로브스카이트 구조의 결정성 반도체를 박막으로 코팅해 제조한다. 따라서 내부 결함이 적도록 박막의 결정화 거동을 제어하는 것이 고효율화에 매우 중요하다. UNIST(총장 이용훈) 에너지화학공학과의 석상일 특훈교수팀은 ‘페로브스카이트 광활성층 반도체의 결정성을 제어하는 새로운 방법... 더보기

2023.02.20By 우 종민연구
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“현실 같이 생생하다!”… 초고해상도 페로브스카이트 디스플레이

최문기 신소재공학과 교수팀, 페로브스카이트 양자점 발광소자의 삼원색 세계 최고 효율 달성

피부에 붙이는 고성능 디스플레이 구현 성공… Science advances 논문 발표

이번 연구에 참여한 연구진이 UNIST 학술정보관 복합문화공간에서 촬영했다. 뒷줄 왼쪽이 최문기 교수이고, 앞줄 오른쪽 두 번째가 제1저자인 권종익 연구원이다. | 사진: 김경채

눈으로 보는 것만큼 생생한 장면을 재현하는 디스플레이 기술이 나왔다. 페로브스카이트 발광체를 이용해 고효율‧고화질 디스플레이를 구현한 것이다. 아주 얇고 유연해 웨어러블 기기나 모바일, 사물인터넷(IoT) 등에서 유용할 전망이다. 최문기 신소재공학과 교수팀이 양지웅 DGIST 교수팀과 공동으로 ‘페로브스... 더보기

2022.11.02By 박태진연구
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‘친환경 용매’로 고효율 페로브스카이트 태양전지 만든다

석상일 에너지화학공학과 교수팀, Nature Energy 8월 18일자 논문 게재

에탄올 기반 용액 코팅법으로 페로브스카이트 박막 형성법 발견

친환경 용매로 페로브스카이트를 녹이는 방법을 개발한 연구진의 모습. 왼쪽부터 이용희 교수, 윤현성 연구원, 권형우 연구원, 석상일 교수. | 사진: 김경채, 안홍범 / 디자인: 이보은

친환경 용매를 이용해 고효율 페로브스카이트 태양전지를 만드는 기술이 개발됐다. 그간 상용화의 걸림돌이던 독성 용매를 대체할 방법이라 파급력이 클 전망이다. 에너지화학공학과의 석상일 특훈교수팀은 ‘에탄올 기반의 친환경 용매’에 ‘할라이드 페로브스카이트(이하 페로브스카이트)’를 용해해 코팅하는 방법으로 고효... 더보기

2022.08.19By 박태진연구
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햇빛 받아 친환경 과산화수소 만드는 고성능 광전극 개발

UNIST 장지욱 교수팀, 물 접촉 차단해 페로브스카이트 기반 광전극 불안정성 대폭 개선

태양광 과산화수소 전환 효율 세계 최고 기록·다양한 인공광합성 응용.. Nat. Commun. 게재

햇빛 받아 친환경 과산화수소 만드는 고성능 광전극 개발

광전극에 햇빛을 쪼여 과산화수소를 생산하는 기술이 새롭게 개발됐다. 햇빛 받은 식물잎이 광합성을 하듯 광전극이 과산화수소를 합성하는 기술이다. 복잡한 화학공정을 대신해 친환경적으로 과산화수소를 생산할 수 있는 기술로 주목받고 있다. UNIST(총장 이용훈) 에너지화학공학과 장지욱 교수팀은 페로브스카이트... 더보기

2021.12.20By 양 윤정연구
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연료전지용 고성능 복합 용출 촉매 개발!

UNIST·POSTECH·금오공대, 철 금속이 촉매 표면에 고르게 용출 되는 촉매개발

촉매 내 구조변화 유도해 철 용출하는 원리·가스합성 분야에도 응용..Nat. Commun.게재

연료전지용 고성능 복합 용출 촉매 개발!

고체산화물 연료전지의 핵심인 고성능 촉매가 새롭게 개발됐다. 연료를 가리지 않고 전기를 생산하는 고체산화물 연료전지의 상용화가 기대된다. UNIST(총장 이용훈) 에너지화학공학과 김건태 교수 연구팀은 고성능 복합 용출 촉매를 개발했다. 용출은 촉매 입자 내부의 금속 나노입자가 표면으로 올라오는 현상이다.... 더보기

2021.12.14By 양 윤정연구
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탄소중립 실현할 과학기술의 역할, UNIST가 답하다!

UNIST, 탄소중립 다룬 도서 발간 …『탄소중립, 지구와 화해하는 기술』

기후위기 진단부터 대응방안까지, 탄소중립 실현한 과학기술 역할 소개

탄소중립 실현할 과학기술의 역할, UNIST가 답하다!

UNIST가 2050년 탄소중립을 실현하기 위한 과학기술 연구현황과 대안을 다룬 도서를 발간했다. 25일(금) 출판된 ‘탄소중립, 지구와 화해하는 기술’(도서출판 씨아이알)이다. ‘탄소중립, 지구와 화해하는 기술’은 최근 전 세계의 화두로 떠오르고 있는 탄소중립을 다루고 있다. 기후 위기에 대한 진단에서... 더보기

2021.06.28By 김 석민뉴스
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페로브스카이트 박막 제조공정에서 α상-페로브스카이트 구조 안정화의 단서 나왔다!

석상일 교수팀, 박막 코팅 공정 부산물의 α상(phase) 안정화 가능성 최초 제시

모델 실험 검증으로 공정 부산물인 ‘이소프로필암모니늄’ 존재 밝혀 .. Nature Energy 게재

페로브스카이트 박막 제조공정에서 α상-페로브스카이트 구조 안정화의 단서 나왔다!

페로브스카이트 박막(10-6m 수준의 얇은 막) 제조 공정 부산물이 페로브스카이트 α상(phase, 결정 입자를 구성하는 원자 배열 모양) 결정 안정화에 도움을 준다는 가설이 처음으로 제시됐다. 페로브카이트 태양전지 핵심 소재인 페로브스카이트(FAPbI3, 삼요오드화 납계 포름아마디니움) 박막은 빛을 흡... 더보기

2021.04.21By 양 윤정연구
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페로브스카이트 태양전지 세계 최고 효율 경신!

UNIST·에너지硏, 페로브스카이트 소재 구성하는 새 물질 찾아 25.6% 효율 기록

디스플레이(PeLED) 등 차세대 광전소자 개발에도 도움 기대..,.Nature 논문게재

페로브스카이트 태양전지 세계 최고 효율 경신!

UNIST(총장 이용훈)와 한국에너지기술연구원(원장 김종남) 연구진이 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지 세계 최고 효율을 경신했다. 페로브스카이트 태양전지는 태양광 발전 단가를 획기적으로 낮출 것으로 기대되는 차세대 전지다. 연구 결과는 최고 권위 국제 과학 학술지인 Nature誌에 4월 5일... 더보기

2021.04.08By 양 윤정연구
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‘하이브리드 전지’ 연구하는 ‘하이브리드형 연구원들’

[UNIST MAGAZINE] Lab Tour, 신재생에너지 및 나노전자실험 연구실

에너지화학공학과 RENEL : Renewable Energy and Nanoelectronics Lab

‘하이브리드 전지’  연구하는 ‘하이브리드형  연구원들’

본인이 재미있어서 연구를 하는 것인데 사회발전에 기여하며 보람도 느낄 수 있으니, 세상에 이보다 더 좋은 일이 있을까. 장성연 에너지화학공학과 교수는 그러한 점에서 과학자라는 일은 특별한 일이라고 말한다. RENEL의 연구원들은 장성연 교수와 이러한 철학을 공유하며 하루하루 더 나은 과학자로 성장하고 있... 더보기

2021.03.08By UNIST MAGAZINE연구
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Global News

  • Newly Identified Atmospheric Circulation Enhances Heatwaves And Wildfires Around The Arctic
  • [Science Magazine]Jun,2, 2021

  • Sleep Evolved Before Brains. Hydras Are Living Proof.
  • [Quanta Magazine]May,18, 2021

  • Researchers develop magnetic thin film for spin-thermoelectric energy conversion
  • [Science Daily]May,11, 2021

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