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인천대학교 권오중 교수는 수소 생산 및 연료전지 분야의 핵심 기술인 고성능 촉매 개발에 기여하고 있습니다. 기존 촉매의 낮은 내구성 및 효율성 문제를 해결하기 위해, 탄소 껍질을 가진 금속 촉매, 금속-아닐린 복합체 활용 촉매, 다공성 박막 제조 방법 등 혁신적인 합성 기술을 다수 개발하여 특허를 등록 및 공개하였습니다. 특히, 산화 반응 공유 기반의 연료전지-수전해 하이브리드 시스템, 고 내구성 전극 제조 방법 등을 통해 수소 생산 효율을 극대화하고 연료전지의 성능 및 수명을 향상시키는 연구를 활발히 수행하고 있습니다. 권오중 교수의 연구는 차세대 친환경 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 권오중 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | ojkwon@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 에너지화학공학과 |
| 사무실 번호 | 0328358414 |
| 연구실 | 전기화학 에너지 디바이스 연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://ohjoongkwon.wixsite.com/eedl |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인천대학교 |
| 회사명 | 전기화학회 수상위원회 |
| 재직기간 | 2020.03.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 이사 |
| 회사명 | 인천대학교 에너지화학공학과 |
| 재직기간 | 2019.04.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 교수 |
| 회사명 | 인천대학교 공동기기원 |
| 재직기간 | 2018.08.01 ~ 2021.08.31 |
| 담당업무 | 원장 |
| 회사명 | 인천대학교 공학교육혁신센터 |
| 재직기간 | 2018.03.01 ~ 2020.03.31 |
| 담당업무 | 부센터장 |
| 회사명 | 인천대학교 에너지화학공학과 |
| 재직기간 | 2014.03.01 ~ 2019.03.31 |
| 담당업무 | 부교수 |
| 회사명 | 인천대학교 에너지화학공학과 |
| 재직기간 | 2010.03.01 ~ 2014.02.28 |
| 담당업무 | 조교수 |
| 회사명 | 인천대학교 기계공학과 |
| 재직기간 | 2008.04.01 ~ 2010.02.28 |
| 담당업무 | 전임강사 |
| 회사명 | 에너지 변환/저장 연구센터 |
| 재직기간 | 2007.04.01 ~ 2008.03.31 |
| 담당업무 | 포닥 연구원 |
| 연구 1 | 고성능 전기화학 촉매 합성 및 분석 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 차세대 친환경 에너지 시스템의 핵심 요소인 고성능 전기화학 촉매 개발에 주력하고 있습니다. 특히 연료전지 및 수전해 분야에서 기존 촉매의 낮은 내구성과 효율성 문제를 극복하기 위한 혁신적인 합성 및 분석 기술을 연구합니다. 탄소 껍질을 가진 금속 촉매, 금속-아닐린 복합체 활용 촉매 등 독창적인 나노구조 촉매 설계 및 제조 방법을 개발하여 촉매 활성 및 안정성을 획기적으로 향상시키고 있습니다. 우리는 액상 합성법, 고온 열처리, 레이저 유도 탄소 껍질 형성 등 다양한 첨단 기법을 사용하여 금속 나노입자를 안정적으로 탄소층으로 감싸는 기술, 그리고 아닐린 금속착물을 활용하여 합금 촉매의 구조와 내구성을 정밀하게 제어하는 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 기술은 촉매의 응집 현상과 금속 용출을 효과적으로 억제하여 장기적인 성능 유지를 가능하게 합니다. 개발된 고성능 촉매는 수소 발생 반응 및 산소 환원 반응의 효율을 극대화하며, PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)와 같은 저온 구동 연료전지에 최적화된 성능을 제공합니다. 또한, 탄소 껍질의 두께를 정밀하게 제어하여 물질 전달 저하를 최소화하면서도 뛰어난 내구성을 확보하는 연구를 통해 실제 산업 적용 가능성을 높이고 있습니다. 이를 통해 에너지 전환 효율을 향상시키고, 차세대 친환경 에너지 기술 발전에 기여하고 있습니다. |
| 연구 2 | 수소 에너지 전환 및 하이브리드 시스템 연구 |
| 내용 | 본 연구실은 수소 생산 및 활용 기술을 중심으로 친환경 에너지 전환 시스템을 연구하며, 특히 연료전지와 수전해 기술의 효율성과 안정성을 극대화하는 데 집중합니다. 수소 생산의 핵심인 수전해 기술에서는 가스 크로마토그래피를 활용한 수소 과포화 및 크로스오버 현상 분석을 통해 효율 저하 요인을 규명하고 이를 해결하는 방안을 모색합니다. 또한, 고내구성 수소 산화 반응 백금 촉매 개발을 통해 수소 발생 반응의 안정적인 구동을 가능하게 합니다. 연료전지 분야에서는 다공성 박막 전극 제조 방법, 폴리아닐린-카본 기반 촉매, 금속 합금 코어@탄소 껍질 구조 촉매 등 다양한 혁신 기술을 적용하여 성능과 수명을 향상시킵니다. 특히, 산화 반응 공유를 기반으로 하는 연료전지-수전해 하이브리드 시스템 개발을 통해 수전해 반응에 필요한 과전압을 획기적으로 낮춰 수소 생산에 필요한 에너지를 절감하는 독창적인 접근 방식을 제시합니다. 이러한 연구는 단순히 개별 시스템의 성능 향상을 넘어, 수소 경제 사회 구현에 필요한 에너지 효율을 극대화하고 시스템의 통합적 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 우리가 개발하는 하이브리드 시스템은 낮은 전압에서도 수소 생산이 가능하게 하여 전반적인 수소 에너지 시스템의 경제성과 지속 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. |
| 연구 3 | 첨단 전자재료 및 전기화학 공정 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 에너지 분야 외에도 반도체 및 전자재료 분야에서 전기화학 기술을 응용한 첨단 공정 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 구리(Cu) 또는 합금 도금과 같은 반도체 금속화 공정에서 기존 기술의 한계를 극복하고 환경 친화적인 솔루션을 제공하는 데 집중합니다. 미세 회로 패턴 형성 및 고신뢰성 배선 기술 연구는 웨어러블 기기용 다층 플렉시블 PCB와 같은 첨단 전자 제품 제조에 필수적인 요소입니다. 우리는 금속 나노입자를 촉매로 활용한 무전해 도금 기술을 개발하여 기존 씨앗층 형성의 복잡성을 줄이고, 고비저항 기판에서도 미세 패턴을 구현할 수 있도록 합니다. 또한, 폴리아닐린(PANI)을 기반으로 하는 씨앗층 형성 방법을 통해 연성인쇄회로기판(FPCB) 공정에서 환경 문제를 개선하고, 절연재와 도체 사이의 접착력을 강화하며, 낮은 전기전도도를 향상시키는 혁신적인 접근을 제시합니다. 이와 함께, 리튬 금속 전지용 다공성 구리 전극 및 다공성 집전체 표면 고분자 처리 기술은 차세대 배터리 시스템의 성능과 안전성을 향상시키는 데 기여합니다. 이러한 연구는 전자 산업의 발전에 필수적인 핵심 소재 및 공정 기술을 제공하며, 에너지와 전자 분야를 아우르는 융합 연구의 가능성을 열어줍니다. |
| 학력 사항 | 서울대학교 공학박사 (2007) 서울대학교 공학석사 (2003) 서울대학교 공학사 (2001) |
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