김병철 교수
Byeongcheol Kim
성균관대학교 글로벌바이오메디컬공학과 · 공학
연구실 소개
김병철 교수의 연구실은 주로 미생물 연료전지(MFC)와 복합재료의 구조적 효율성에 초점을 맞춘 응용 연구를 수행하고 있습니다. 전자 부족 현상과 전압 역전 현상의 기전을 규명하고, 보조 전류를 통한 제어 기술을 개발하여 MFC의 안정성과 효율성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 섬유 경로를 최적화한 복합재료의 비틀림 및 붕괴 거동 분석을 통해 고성능 구조소재의 설계 원리를 제시하고 있습니다. 이와 더불어, 외부 전자 이동 메커니즘과 생물막 내 전자 전달 메커니즘에 대한 기초 연구를 통해 환경 바이오테크놀로지 분야의 핵심 기술을 선도하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15The power overshoot generated by electron depletion in microbial fuel cells (MFCs) was characterized in this study. Various causes of power overshoot, identified in previous studies, are discussed in terms of their plausible contributions to electron depletion. We found that power overshoot occurred if the anodic overpotential generated by electron depletion exceeded the cathodic overpotential. The introduction of assistance current from anode connections, which ameliorated the electron depletio
The structural efficiency of composite panels with tailored fibre paths has attracted great attention in recent decades. It was proved analytically that tailoring of the in-plane stiffness of composite laminates can improve the buckling and postbuckling characteristics by redistributing the applied loads [1-3]. Experimental research demonstrated its superior stiffness and buckling characteristic as well [4-5]. Currently, there is significant interest in developing methodologies to design optimal
Abstract Herein, an assistance current is suggested as a new approach to prevent voltage reversal in series‐connected microbial fuel cells (MFCs). This approach can be used to revive reversed MFCs, as a supporting assistance current is applied through an assistance anode when voltage reversal occurs. However, when the assistance current is applied without control over the assistance current, voltage reversal is regenerated. Therefore, to control the assistance current, the suggested approach is
Extracellular electron transport (EET) is a biological process where microorganisms can donate electrons from the interior of their cells to external electron acceptors or act as electron acceptors to receive electrons from external sources and electrodes. This process often occurs in the surrounding environment or within biofilms, enabling the redox reactions essential for energy metabolism. This review evaluates the latest developments in electron transfer (EET) research in environmental biote
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