수소는 유망한 재생에너지 운반체로 간주되지만, 경제적·기술적 장벽으로 인해 대량 생산이 제한된다. 특히 백금(Pt)과 같은 귀금속 촉매는 희소성과 다양한 촉매 공정에서의 높은 수요로 ...

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전주 : 전북대학교 대학원, 2026
2026
영어
전북특별자치도
xi, 87 p. ; 26 cm
지도교수: 김남훈
I804:45011-000000062851
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수소는 유망한 재생에너지 운반체로 간주되지만, 경제적·기술적 장벽으로 인해 대량 생산이 제한된다. 특히 백금(Pt)과 같은 귀금속 촉매는 희소성과 다양한 촉매 공정에서의 높은 수요로 인해 비용을 크게 증가시키며, 이는 수소 생산의 경제성을 저해한다. 따라서 귀금속 의존성을 완화하고 촉매 비용을 절감하기 위한 대체 촉매 개발은 수소 기술의 확장성을 확보하기 위한 핵심 과제로 대두되고 있다.
전이금속 붕소화물(MBene)은 우수한 전기전도도, 풍부한 활성 사이트, 그리고 조절 가능한 표면 화학 특성으로 인해 차세대 2차원 소재군으로 부상하고 있으며, 에너지 변환·저장 분야에서 높은 응용 잠재력을 보인다. 한편, 백금족 금속 중 비교적 저렴한 루테늄(Ru)은 수소 결합 강도와 수소 발생 반응(hydrogen evolution reaction, HER) 활성이 백금과 유사하여 백금 기반 전기촉매를 대체할 유력 후보군으로 활발히 연구되고 있다. 더불어, 이종원자 도핑 지지체는 전도성, 합성 용이성, 그리고 비용 효율성 측면에서 유리하다. 높은 전기음성도를 가진 이종원자는 금속–지지체 계면에서 전자 상호작용을 강화해 지지체에 고정된 금속 종을 보다 견고하게 안정화함으로써 촉매의 부식 및 이동에 대한 내구성을 향상시키는 것으로 알려져 있다.
본 연구에서는 MoAl₁₋ₓB MBene와 Ru³⁺ 이온 간의 정전기적 상호작용을 선행한 후 인산화(phosphidation) 공정을 도입하여 MBene 기반 촉매의 전자 구조와 내구성을 정교하게 조절하였다. 최적화된 P-10Ru@ Ru@MoAl1-xB 촉매는 우수한 HER 활성을 보이며 10 mA cm-2의 전류 밀도를 달성하는 데 38 mV의 과전압을 나타내었다. 또한 2전극 구성에서 P-10Ru@MoAl1-xB (+) ∥ RuO₂(–) 셀은 1.64 V의 전압에서 10 mA cm-2의 전류 밀도를 달성하였다. 이러한 결과는 MBene–Ru 기반 촉매 구조 설계가 수전해 응용을 위한 차세대 고성능 전기촉매 개발에 유효한 촉매 공학적 전략임을 시사한다.
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