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      탄소중립을 위한 이산화탄소 및 메탄 전환 기술

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      국문 초록 (Abstract)

      최근 이상기후 및 지구온난화로 인한 전세계적 피해가 확산되고 있어 선진국을 중심으로 이를 해결하기 위해 온실가스 저감 및 탄소중립에 대한 노력이 지속되고 있다. 이에 따라 정부는 "2050 탄소중립 추진전략"을 발표하였으며 이와 함께 신재생에너지 활용에 대한 정책을 추진하고 있다. 이러한 분위기 속에 다양한 산업별 탄소중립 및 신재생에너지 활용에 대한 방안을 모색하고 있다. 본 연구에서는 메탄과 이산화탄소를 수소 및 고부가자원(탄산칼슘 등)으로 전환하여 다양한 산업군에서 탄소중립을 달성할 수 있는 원천 기술 개발을 수행하였다. 매립가스 중 CH₄를 신재생에너지인 수소로 전환하는 CH₄ decomposition, CO₂(이산화탄소)를 탄산칼슘으로 전환하는 mineral carbonation에 대한 반응 원리 및 반응 특성에 대한 연구를 수행하였으며, 성능을 증진시키기 위한 핵심 인자를 도출하였다.
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      최근 이상기후 및 지구온난화로 인한 전세계적 피해가 확산되고 있어 선진국을 중심으로 이를 해결하기 위해 온실가스 저감 및 탄소중립에 대한 노력이 지속되고 있다. 이에 따라 정부는 "20...

      최근 이상기후 및 지구온난화로 인한 전세계적 피해가 확산되고 있어 선진국을 중심으로 이를 해결하기 위해 온실가스 저감 및 탄소중립에 대한 노력이 지속되고 있다. 이에 따라 정부는 "2050 탄소중립 추진전략"을 발표하였으며 이와 함께 신재생에너지 활용에 대한 정책을 추진하고 있다. 이러한 분위기 속에 다양한 산업별 탄소중립 및 신재생에너지 활용에 대한 방안을 모색하고 있다. 본 연구에서는 메탄과 이산화탄소를 수소 및 고부가자원(탄산칼슘 등)으로 전환하여 다양한 산업군에서 탄소중립을 달성할 수 있는 원천 기술 개발을 수행하였다. 매립가스 중 CH₄를 신재생에너지인 수소로 전환하는 CH₄ decomposition, CO₂(이산화탄소)를 탄산칼슘으로 전환하는 mineral carbonation에 대한 반응 원리 및 반응 특성에 대한 연구를 수행하였으며, 성능을 증진시키기 위한 핵심 인자를 도출하였다.

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