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생명과학 교과심화연구프로그램 활동 보고서 ) 인공광합성 2단원 사람의 물질대사, 1) 생명 활동과 에너지

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최초등록일 2024.10.08 최종저작일 2024.09
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생명과학 교과심화연구프로그램 활동 보고서 ) 인공광합성  2단원 사람의 물질대사, 1) 생명 활동과 에너지
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    목차

    1. 인공 광합성
    2. 인공 광합성의 연구 및 활용 현황
    3. 인공 광합성의 미래
    4. 정리 및 제언

    본문내용

    자연 광합성 VS 인공 광합성

    자연 광합성 ▶ 이산화탄소를 포도당으로 바꾸는 명반응

    인공 광합성 ▶ 자연 광합성을 모방
    이산화탄소를 메탄올, 에탄올 등으로 전환
    화학원료로 사용되는 포름산, 수소 등 생산

    인공 광합성 방법
    > 햇빛의 활용 방식에 따라 구분

    태양전지를 이용하는 방법
    ▶ 태양전지를 이용하여 광을 전기로 전환한 뒤 전기를 CO2의 전환에 이용
    촉매를 이용하는 방법
    ▶ 촉매가 빛을 흡수하여 이산화탄소를 전환

    태양전지보다 촉매를 이용하는 것이 효율적이라는 연구 多
    촉매에 대한 연구 집중되는 상황

    참고자료

    · [제252호 과학학술: 인공광합성 기술] 탄소중립 게임 체인저, 인공광합성 기술, 민병권, 경희대학교 대학원보, 2021, https://khugnews.co.kr/?p=4068
    · Bias-free photoelectrochemical water splitting with photosystem II on a dye-sensitized photoanode wired to hydrogenase, Nature Energy 2018; Katarzyna P. Sokol, William E. Robinson, Julien Warnan, Nikolay Kornienko, Marc M. Nowaczyk, Adrian Ruff, Jenny Z. Zhang 및 Erwin Reisner. https://www.nature.com/articles/s41560-018-0232-y
    · 100년 전 상상하기 시작한 '인공 광합성'…식물 넘는 효율 꿈꾼다, KIST
    · https://www.e-chemical.org/post/100%EB%85%84-%EC%A0%84-%EC%83%81%EC%83%81%ED%95%98%EA%B8%B0-%EC%8B%9C%EC%9E%91%ED%95%9C-%EC%9D%B8%EA%B3%B5-%EA%B4%91%ED%95%A9%EC%84%B1-%EC%8B%9D%EB%AC%BC-%EB%84%98%EB%8A%94-%ED%9A%A8%EC%9C%A8-%EA%BF%88%EA%BE%BC%EB%8B%A4
    · Plasmon-Enhanced Photocatalytic CO2 Conversion within Metal-Organic Frameworks Under Visible Light, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1, 356–362, 2016
    · https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.6b11027
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 인공광합성
      인공광합성은 자연 광합성 과정을 모방하여 태양 에너지를 화학 에너지로 전환하는 기술입니다. 이 기술은 화석 연료 의존도를 낮추고 지속 가능한 에너지 생산을 가능하게 할 수 있습니다. 현재 연구 단계에 있지만, 향후 기술 발전과 효율 향상을 통해 실용화될 것으로 기대됩니다. 인공광합성은 이산화탄소 저감, 청정 에너지 생산, 환경 보호 등 다양한 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만 기술적 한계와 경제성 등의 과제를 해결해야 할 것입니다. 지속적인 연구 개발과 정부의 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 2. 생명 활동과 에너지
      생명체의 생명 활동은 에너지 대사 과정을 통해 이루어집니다. 생명체는 끊임없이 에너지를 필요로 하며, 이를 위해 다양한 에너지 전환 과정을 거칩니다. 예를 들어 광합성 생물은 태양 에너지를 화학 에너지로 전환하고, 호흡 과정에서 화학 에너지를 생물학적 에너지로 전환합니다. 이러한 에너지 대사 과정은 생명체의 성장, 발달, 생식 등 모든 생명 활동의 기반이 됩니다. 따라서 생명체의 에너지 대사 과정에 대한 이해는 생명 현상을 이해하는 데 매우 중요합니다. 향후 이 분야의 지속적인 연구를 통해 생명체의 에너지 이용 효율을 높이고, 이를 활용한 다양한 응용 기술이 개발될 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      중고등학교 과학 수업에서 배운 식물 광합성의 원리를 바탕으로 인공광합성이라는 새로운 개념을 소개하고, 이를 통해 친환경 재생에너지 기술로의 발전 가능성을 제시하고 있다.
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