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2024-05-21
내역사업 | 기본연구 |
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과제명 | Liquid cell In-situ TEM 기법의 CO2 광 변환 연료합성 기초연구 | ||||
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과제고유번호 | 1711118299 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-06-01 ~ 2023-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2020-06-01 ~ 2021-02-28 |
연구목표 | ■ 본 연구의 최종목표는 고효율 CO2 연료 변환 특성을 가진 하이브리드 나노복합체에 대해 In-situ Liquid Cell TEM 분석방법으로 태양광 CO2 연료 변환 과정 및 광촉매의 미세구조 변화를 실시간 분석하여 CO2 연료 변환 메커니즘 규명을 통한 효율 향상 특성 확보에 있다. 정량적인 목표는 solar to methanol conversion... | ||
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연구내용 | ■ 인구증가와 산업화에 따른 화석 연료의 수요 급증이 지구 온난화와 자원 고갈의 문제를 야기하였고 이의 해결이 전 세계적인 이슈로 등장하였다. 현재 지구온난화의 대표 온실가스인 CO2의 처리는 주로 포집하여 저장하는 방식으로 향후 유출가능성이 높으므로 환경문제의 근본적인 해결 방법은 아니다.■ 이에 근본적인 문제 해결의 한 방법으로서 공기 중 CO2를 태양... | ||
기대효과 | ■ 본 연구의 목표 달성을 위해 나노구조 복합반도체의 제작공정 확보 및 나노구조 제어를 통한 고효율 CO2 연료합성 메커니즘 확보가 중요하며, 이를 위해 적정 에너지 밴드 구조를 지닌 물질의 다양한 접합구조에서 나노구조 분석 및 촉매의 광전기화학적 특성 해석과 계면반응 메커니즘의 이해가 중요하므로 본 연구의 방법과 결과는 여타 공학 분야에도 학문적인 기초자... | ||
키워드 | 액체 셀 투과전자현미경,이산화탄소 광 변환,광 변환 메커니즘 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
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연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
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미래유망신기술(6T) | NT(나노기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 재료 > 분석/물성평가기술 > 재료성분 분석기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(화학물질 및 화학제품) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 나노종합기술원 | 사업자등록번호 | |
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연구책임자 | 소속기관명 | 나노종합기술원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 이학 |
국비 | 37,500,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
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비고 |