[[분류: 에너지공학과]]
= 연구실적 =
===염분차 발전기술의 상용화 기반 조성<ref><뉴스H> 2021.10.26 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1004321 송태섭 교수, 염분차 발전기술의 상용화 기반 조성]</ref>
* 송태섭 교수팀이 에너지 생산효율을 높이고자 염분차 발전기술 중 하나인 ‘흐름전극 기반 축전식 혼합 염분차 발전 기술의 메커니즘’을 밝혔다. 해수와 담수의 염분차를 이용해 에너지를 생산하는 ‘염분차 발전기술’도 차세대 신재생 에너지원으로 평가받는다.
* 연구에서 다양한 종류의 탄소소재를 탐구해 F-CapMix에서는 탄소소재의 비표면적이 발전성능의 주요 인자가 아니며, 탄소소재가 갖는 전기전도도가 크고 흐름전극 내 유동학적 거동이 유사고체 거동(Solid-like Behavior)을 보일 때 해수 내 이온의 흡착량이 향상되고 전하를 띈 입자들의 전기적 흐름(Charge Percolation)이 활성화되는 것을 증명했다. 또 비표면적이 활성탄 대비 100배 이상 작은 팽창흑연을 흐름전극 소재로 적용하였을 때 활성탄(약 0.4 W/m2)을 흐름전극 소재로 적용하였을 때보다 높은 일정한 전력(약 0.5 W/m2)을 생산할 수 있음을 밝혔다.
* 한국전력공사의 기초연구사업의 지원을 받아 진행된 연구는 미국화학회가 발간하는 저명 학술지 「ACS Sustainable Chemistry & Engineering(IF 8.198)」에 9월 온라인 게재됐고 학술지 표지 논문(Journal Cover)으로도 선정됐다.
==='촉매 표면 부분 비정질화 기술' 세계 최초 개발(2019.05)<ref><뉴스H> 2019.05.23 송태섭 교수팀, ‘촉매 표면 부분 비정질화 기술‘ 세계 최초 개발</ref>===
# 전기를 이용해 물에서 수소를 뽑아내는 친환경 ‘수전해 시스템’ 효율을 향상할 신기술이 개발됐다. 수소 생성을 돕는 촉매의 원자를 재배열해 효율을 개선한 것이 핵심이다. 기존에 사용되는 귀금속 기반 촉매보다 수소 생성 효율을 4배 이상 향상하면서 촉매의 가격은 20% 수준으로 절감할 수 있다.