¥"触媒¥"が世の中を支配する…ナノ触媒反応極大化原理糾明
| 記事入力 2012-11-08 12:00
▲ルテニウム(Ru) ナノ粒子の触媒環境途中酸化状態.[写真=教育科学技術部] [アジア経済ゾングゾングオ記者]国内研究陣が触媒反応を極大化させることができる原理を糾明して関心が集中されている. バックゾングヤングカイスト(KAIST) 教授が中心になった国内研究陣はナノ触媒にサンファマックを形成させて触媒反応を極大化させることができる原理を糾明した. 新しい触媒物質開発可能性が開かれた.
ナノ触媒(Nanocatalysts)は表面積が高い酸化物ジジチェにナノメートル(10億分の 1メートル) 大きさの金属粒子が分散している構造で表面で気体反応をなだらかにさせる材料を言う.
21世紀に入って触媒は人類が直面した多様な問題を解決することができることと知られている. 触媒は化学反応でその自分は変わらないのに他の物質の化学反応を早くするとか延ばす作用をする核心物質だ.
日常生活で使っている製品の大部分(80% 以上)は触媒を利用して作られる. 触媒は私たちの生活で必ず必要で重要な物質で知られている. 最近全世界研究者たちは人類が直面した重要イシューであるエネルギーと環境問題などを根本的に解決するために親環境的化学公正に使われる新しいナノ触媒物質を集中的に開発している.
実生活で主に使われる触媒はナノ粒子と酸化物で成り立っている. その中ナノ粒子は触媒の表面積を最大限広げて触媒の活性度を極大化させる役目をする.
活性度が高い触媒を效果的に製造するためにはナノ粒子の表面サンファマックが重要な要因と知られて来た. これを科学的に立証するためには触媒が応じる環境でナノ粒子の酸化状態を正確に測定しなければならないのに今まで大部分真空状態でばかり分析されてこれを綿密に確認しにくかった.
触媒が応じる環境で測定されるためには常圧測定が必要だ. 最近開発された常圧エックス線光電子分光法でこのような常圧で表面の成分と酸化状態の研究が可能になった. エックス線光電子分光法(X-ray Photoelectron Spectroscopy)はエックス線を物質にあたった時出る光電子の運動エネルギーを調査して物質の成分と酸化状態などを研究する表面分析法だ.
国内研究陣は 2.8ナノメートルと 6ナノメートル大きさのルテニウムナノ粒子 2個をコロイド合成法で製作して, レングミュルブルラジッ技法でナノ粒子一階を表面に蒸着させた. 研究チームはナノ粒子の酸化状態を温度と圧力を変えながら測定したし大きいルテニウムナノ粒子が薄らサンファマックを持つという結果を導出した.
研究チームはツックゾングギョルとを土台で酸化状態が触媒の活性度に及ぶ影響を確認して大きいルテニウムナノ粒子の薄らサンファマックが触媒の活性度を高めることができるし, 酸化状態を変えれば活性度を制御することができるという事実を立証した.
バックゾングヤング教授はナノ粒子のサンファマックが触媒環境で作られて触媒活性度にも直接的関係があるというのを糾明することで活性度が高い触媒物質を作るのに応用されることができると環境汚染に主な原因になることができる触媒物質の使用を画期的に減らすのに寄与することで期待されると説明した.
今度研究は朴教授が主導とカムランカデ−ル博士課程生(Kamran Qadir, 第1著者), 蔚山科学技術大株敍勳教授, 漢陽大ムンボングジン教授及び UCバークリ大家宝ソモザイ教授が参加した. 今度研究結果はナノ分野の権威ある学術誌である ¥"Nano Letters¥" オンライン速報(10月 15日)に載せられた.
◆常圧エックス線光電子分光法(Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy)=エックス線光電子分光法はエックス線を物質にあたった時出る光電子の運動エネルギーを調査することで物質の成分と酸化状態などを研究することができる表面分析法だ. 高いエックス線の強盗が必要だから主に放射光アクセレレーター (synchrotron)に設置される. 最近差動真空システム (differential pumping)を利用してエックス線光電子分光法を常圧で利用することができるようになるし多様な触媒, 分子の化学的反応, 水, 環境などの研究に使われている.
◆コロイド合成法=グムソックヨックと安定剤が一緒に溶解されている溶媒に還元剤を投入または混合してナノ粒子を製作する方法だ. 製作過程で多くの因子を変えて粒子の大きさと模様, 成分の制御が可能だ.
◆レングミュルブルラジッ(Langmuir-Blodgett)技法=金属ナノ粒子を断層で製作する技法なのにナノ粒子が溶液の上に浮かんでいる時, 表面圧力を調節してナノ粒子の間の平均間隔を調節することができる.
ゾングゾングオ記者 ikokid@
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