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본 연구실은 토양과 지하수에 존재하는 다양한 유기오염물 및 중금속 등의 환경 유해물질을 효과적으로 제거하고 복원하는 기술을 중점적으로 연구하고 있습니다. 산업 활동 및 생활 폐기물 등으로 인해 오염된 토양과 지하수는 생태계와 인체 건강에 심각한 위협이 되므로, 이를 안전하고 지속 가능하게 정화하는 것은 매우 중요합니다. 본 연구에서는 물리·화학적 정화 방법뿐만 아니라 생물학적 처리 기술을 융합하여 오염물질의 특성과 현장 환경에 최적화된 맞춤형 정화 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 특히, 현장 적용성을 높이기 위해 오염물질의 이동 및 거동 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 고효율 저비용의 혁신적인 정화 공정을 설계합니다. 이러한 연구는 오염된 환경을 원래의 건강한 상태로 복원하여 지속 가능한 환경을 구축하는 데 기여하며, 관련 산업 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 사회적 가치를 창출합니다.
본 연구실은 수계 및 토양 환경에 존재하는 오염물질을 효과적으로 제거하기 위한 고성능 환경 재료의 합성 및 응용 연구를 수행합니다. 특히, 중금속 이온, 유기오염물질 등 다양한 형태의 오염원을 흡착하거나 분해하는 능력을 가진 복합환경재료와 나노재료 개발에 집중하고 있습니다. 특정 오염물질에 대한 높은 선택성과 흡착 용량을 가진 흡착제를 설계하고, 환경 독성이 적으면서도 안정적인 재료를 개발하여 실제 오염 현장에 적용 가능성을 평가합니다. 나노 기술을 활용하여 재료의 표면적과 반응성을 극대화함으로써 오염물질 제거 효율을 비약적으로 향상시키고 있습니다. 이러한 기능성 재료들은 기존 정화 기술의 한계를 극복하고, 친환경적이면서도 경제적인 오염물질 제거 방안을 제시하여 물 부족 문제 해결 및 토양 생태계 복원에 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 본 연구는 환경 오염 문제 해결에 기여하고, 재료 과학 분야의 혁신을 선도합니다.
광촉매를 활용한 환경 유해물질 분해 기술은 본 연구실의 중요한 연구 분야 중 하나입니다. 햇빛이나 인공 빛 에너지를 이용하여 유기오염물질을 무해한 물질로 분해하는 광촉매는 친환경적이고 지속 가능한 정화 기술로 주목받고 있습니다. 본 연구에서는 TiO2를 비롯한 다양한 반도체 물질 기반의 광촉매를 합성하고, 그 성능을 개선하기 위한 연구를 진행합니다. 특히, 광 흡수율을 높이고 재료의 안정성을 향상시키며, 반응 효율을 극대화할 수 있는 나노 구조 제어 및 표면 개질 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 가시광 영역에서도 높은 활성을 보이는 새로운 광촉매를 설계하여 에너지 효율적인 오염물질 분해 시스템 구축을 목표로 합니다. 이러한 광촉매 기술은 수처리, 대기 정화, 토양 정화 등 다양한 환경 분야에 적용될 수 있으며, 기존 기술의 한계를 넘어설 수 있는 혁신적인 해결책을 제공합니다. 본 연구를 통해 인류의 지속 가능한 발전에 기여하는 환경 기술 개발에 이바지하고 있습니다.
본 연구실은 토양과 지하수에 존재하는 다양한 유기오염물 및 중금속 등의 환경 유해물질을 효과적으로 제거하고 복원하는 기술을 중점적으로 연구하고 있습니다. 산업 활동 및 생활 폐기물 등으로 인해 오염된 토양과 지하수는 생태계와 인체 건강에 심각한 위협이 되므로, 이를 안전하고 지속 가능하게 정화하는 것은 매우 중요합니다. 본 연구에서는 물리·화학적 정화 방법뿐만 아니라 생물학적 처리 기술을 융합하여 오염물질의 특성과 현장 환경에 최적화된 맞춤형 정화 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 특히, 현장 적용성을 높이기 위해 오염물질의 이동 및 거동 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 고효율 저비용의 혁신적인 정화 공정을 설계합니다. 이러한 연구는 오염된 환경을 원래의 건강한 상태로 복원하여 지속 가능한 환경을 구축하는 데 기여하며, 관련 산업 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 사회적 가치를 창출합니다.
본 연구실은 수계 및 토양 환경에 존재하는 오염물질을 효과적으로 제거하기 위한 고성능 환경 재료의 합성 및 응용 연구를 수행합니다. 특히, 중금속 이온, 유기오염물질 등 다양한 형태의 오염원을 흡착하거나 분해하는 능력을 가진 복합환경재료와 나노재료 개발에 집중하고 있습니다. 특정 오염물질에 대한 높은 선택성과 흡착 용량을 가진 흡착제를 설계하고, 환경 독성이 적으면서도 안정적인 재료를 개발하여 실제 오염 현장에 적용 가능성을 평가합니다. 나노 기술을 활용하여 재료의 표면적과 반응성을 극대화함으로써 오염물질 제거 효율을 비약적으로 향상시키고 있습니다. 이러한 기능성 재료들은 기존 정화 기술의 한계를 극복하고, 친환경적이면서도 경제적인 오염물질 제거 방안을 제시하여 물 부족 문제 해결 및 토양 생태계 복원에 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 본 연구는 환경 오염 문제 해결에 기여하고, 재료 과학 분야의 혁신을 선도합니다.
광촉매를 활용한 환경 유해물질 분해 기술은 본 연구실의 중요한 연구 분야 중 하나입니다. 햇빛이나 인공 빛 에너지를 이용하여 유기오염물질을 무해한 물질로 분해하는 광촉매는 친환경적이고 지속 가능한 정화 기술로 주목받고 있습니다. 본 연구에서는 TiO2를 비롯한 다양한 반도체 물질 기반의 광촉매를 합성하고, 그 성능을 개선하기 위한 연구를 진행합니다. 특히, 광 흡수율을 높이고 재료의 안정성을 향상시키며, 반응 효율을 극대화할 수 있는 나노 구조 제어 및 표면 개질 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 가시광 영역에서도 높은 활성을 보이는 새로운 광촉매를 설계하여 에너지 효율적인 오염물질 분해 시스템 구축을 목표로 합니다. 이러한 광촉매 기술은 수처리, 대기 정화, 토양 정화 등 다양한 환경 분야에 적용될 수 있으며, 기존 기술의 한계를 넘어설 수 있는 혁신적인 해결책을 제공합니다. 본 연구를 통해 인류의 지속 가능한 발전에 기여하는 환경 기술 개발에 이바지하고 있습니다.

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