포항공과대학교 · Energy
이 교수의 연구실은 전기화학적 반응을 활용한 탄소중립 에너지 사이클 실현을 목표로 하며, 주로 이산화탄소 환원 반응(CO2RR)과 다금속 산화물 전기촉매의 설계 및 기전 해석에 초점을 맞추고 있습니다. 단일 원자 촉매(SAC)와 이중 원자 촉매(DAC)를 정밀하게 설계하여 높은 전류 밀도와 선택성을 확보하고 있으며, 특히 철 기반 질소 도핑 탄소 기반 촉매의 구조-활동 상관관계를 규명하고 있습니다. 또한 망간, cobalt, iron을 포함한 스파이널 구조 다금속 산화물 나노입자를 활용해 촉매의 다원소 상호작용 메커니즘을 규명하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Electrochemical reduction of CO2 (CO2RR) provides an attractive pathway to achieve a carbon-neutral energy cycle. Single-atom catalysts (SAC) have shown unique potential in heterogeneous catalysis, but their structural simplicity prevents them from breaking linear scaling relationships. In this study, we develop a feasible strategy to precisely construct a series of electrocatalysts featuring well-defined single-atom and dual-site iron anchored on nitrogen-doped carbon matrix (Fe1–N–C and Fe2–N–
Multi-metal oxide (MMO) materials have significant potential to facilitate various demanding reactions by providing additional degrees of freedom in catalyst design. However, a fundamental understanding of the (electro)catalytic activity of MMOs is limited because of the intrinsic complexity of their multi-element nature. Additional complexities arise when MMO catalysts have crystalline structures with two different metal site occupancies, such as the spinel structure, which makes it more challe