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연료전지2

신재생에너지와 화학공학 | 지속 가능한 미래를 만드는 기술의 만남 태양광, 풍력, 바이오에너지, 수소에너지까지… 화학공학이 바꾸는 에너지 세상신재생에너지란?신재생에너지는 화석연료를 대체할 수 있는 지속 가능한 에너지원을 말합니다. 대표적으로 태양광, 풍력, 바이오매스, 지열, 수소에너지 등이 있으며, 전 세계적으로 기후변화와 탄소중립 목표 때문에 빠르게 주목받고 있습니다.태양광과 화학공학태양광 발전은 단순히 전기를 만드는 것이 아니라, 재료공학과 화학공학의 결정체입니다.실리콘 태양전지 제조: 고순도 실리콘 정제(화공학적 공정)박막 태양전지: 화학 증착(CVD), 박막 코팅 기술차세대 페로브스카이트 태양전지: 용액 공정, 재료 안정성 확보즉, 태양광 발전의 핵심은 광흡수 재료의 화학공학적 가공 기술입니다.풍력과 화학공학풍력 발전기는 거대한 블레이드와 터빈으로 구성되며, .. 2025. 9. 4.
연료전지와 화학공학 | 수소경제를 움직이는 전기화학의 힘 전기를 만드는 발전소가 아니라, 연료에서 곧바로 전기를 뽑아내는 장치의 과학연료전지(FC)란 무엇인가?연료전지(Fuel Cell, FC)는 화석연료처럼 태워서 에너지를 얻는 방식이 아니라, 화학 반응을 전기화학적으로 바로 전기에너지로 변환하는 장치입니다. 가장 대표적인 것이 수소연료전지로, 수소(H₂)와 산소(O₂)가 반응해 전기·물·열을 생성합니다.연료전지의 기본 원리수소연료전지를 예로 들어 설명하면:양극(애노드): 수소가 공급되어 촉매(Pt 등)에서 H₂ → 2H⁺ + 2e⁻ 분리전해질 막(PEM): H⁺ 이온만 이동, 전자는 외부회로를 따라 전류 생성음극(캐소드): 산소가 전자와 H⁺와 결합 → ½O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → H₂O결과적으로 연소 없이 물과 전기, 열이 동시에 발생합니다. 이는 효.. 2025. 9. 4.