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학술대회자료
저자정보
김지훈 (부산대학교) Oi Lun (Helena) Li (부산대학교)
저널정보
한국표면공학회 한국표면공학회 학술발표회 초록집 2021년도 한국표면공학회 춘계학술대회
발행연도
2021.6
수록면
59 - 59 (1page)

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화석연료 사용에 따른 온실가스 배출의 증가로 지구온난화의 속도는 가속이 붙었다. 지구온난화의 가장 큰 원인으로 여겨지는 이산화탄소의 배출량을 줄이기 위해 전 세계는 탄소 중립을 선언하며 실질적인 배출량을 0으로 만들려는 여러 노력을 기울이고 있다. 그중 하나로 화석연료를 대신해 신재생에너지를 사용하는 방법이 있다. 수소 에너지는 신재생에너지 중 하나로, 화석연료와는 다르게 연소반응 후에도 온실가스 배출이 없다는 장점이 있다. 이러한 수소 에너지를 얻는 방법으로는 천연가스 개질을 통한 방법, 석유화학 공정 중 부산물로 발생하는 부생 수소, 물의 전기분해를 통한 방법 등이 있다. 개질 수소와 부생 수소는 수소를 생산하는 과정에서 온실가스가 발생해 친환경 수소라고 말하기 힘들다. 하지만, 물 전기분해를 통해 생산한 수소는 생산부터 연료 사용까지의 전 과정에서 온실가스 발생이 없어 친환경적인 에너지원이다.
물의 전기분해 과정에서는 애노드에서 산소발생반응(Oxygen evolution reaction, OER)과 캐소드에서 수소발생반응(Hydrogen evolution reaction, HER)이 동시에 일어난다. 산소발생반응은 수소발생반응에 비해 활성화에너지 장벽이 높아 물 전기분해의 전체 반응 속도를 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 산소발생반응을 더 쉽게 일으키기 위해서는 전기화학적 ... 전체 초록 보기

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