- 가시광선 광촉매 기술은 합성 화학의 새로운 지평을 열고, 화학·에너지 산업의 지속 가능한 미래를 실현할 열쇠로 주목받고 있습니다. 하지만 아직까지도 높은 에너지 효율, 낮은 비용, 우수한 안정성을 모두 갖춘 광촉매는 드뭅니다.
- 저희는 고분자 재료과 광촉매 분야의 전문성을 바탕으로, 차세대 고성능 고분자 광촉매 개발에 앞장서고 있습니다. 단순히 광촉매 반응을 일으키는 것을 넘어, 에너지 절약, 친환경 공정, 그리고 지속 가능한 기술로 이어지는 혁신적인 솔루션을 만들어내는 것이 목표입니다.
<연구실만의 접근 방법> 현재 집중하고 있는 기술은 바로 나노 크기의 고분자 광촉매 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 두 가지 핵심 구성요소로 이루어져 있습니다.
- 공액 고분자 네트워크: 광물리적·전기화학적 특성을 자유롭게 조절할 수 있어, 원하는 반응에 딱 맞는 광촉매 설계가 가능합니다.
- 고분자 분산제: 뛰어난 분산성과 안정성을 통해, 촉매가 고르게 퍼지고 쉽게 회수됩니다. 효율적이면서도 실용적인 운영이 가능합니다.
이 혁신적인 조합을 통해, 더 강력하고 에너지 효율적인, 그리고 내구성 높은 고분자 광촉매를 개발하고 있습니다. 궁극적으로, 차세대 고분자 광촉매를 이용하여 지속 가능한 유기 합성 그리고 전례 없는 태양광-연료 전환 효율을 달성하고자 합니다.
<연구주제> 1. 고분자 광촉매의 에너지 효율과 내구성 향상을 위한 설계전략 탐구 2. 지속가능한 고분자 광촉매 합성 방법 개발 3. 반응의 효율 향상을 위한 광촉매 주변 미세환경 제어 연구 4. 고분자-바이오 하이브리드 광촉매를 이용한 인공광합성 연구 5. 효과적인 태양광-연료 전환을 위한 이중 고분자 광촉매 시스템 개발
<대표논문> 1. Size-Dependent Photocatalytic Reactivity of Conjugated Microporous Polymer Nanoparticles Advanced Materials (2024): https://doi.org/10.1002/adma.202404054 2. Hairy Conjugated Microporous Polymer Nanoparticles Facilitate Heterogeneous Photoredox Catalysis with Solvent-Specific Dispersibility, ACS Nano (2022): https://doi.org/10.1021/acsnano.2c07156 3. Exponential Amplification Using Photoredox Autocatalysis, Journal of the American Chemical Society (2021): https://doi.org/10.1021/jacs.1c04236
<지원 대상> - 고분자 광촉매, 지속가능 화학 및 에너지 분야에 관심있는 졸업 예정자 및 졸업자 - 화학, 화학공학, 재료공학 전공자 혹은 고분자 합성 및 광촉매 실험 유경험자
<지원 혜택> 등록금 전액, 생활비 지원금(석사과정: 80만원, 박사과정: 120만원), 성과급, 기숙사 입주 가능, 국내외 학회 참가 기회 제공
<지원 방법> 진학관련 면담 가능하며, 지원하고자 하는 학생은 자기소개서, 이력서 (CV), 성적증명서를 아래 이메일로 보내주시기 바랍니다. 문의처: seunghyeonkim@dgist.ac.kr
<지원 일정> 25년 가을학기, 26년 봄학기 대학원생을 모집합니다. 입학전형에 맞추어 사전 컨택해주시기 바랍니다. 입학전형 확인: https://www.dgist.ac.kr/gadm/index.do
댓글쓰기