물은 지구상의 모든 생명 활동들을 유지시키는 가장 중요한 화합물이며 따라서 안전한 수자원의 확보는 인류의 생존을 위한 가장 기본적인 과제이다. 그러나, 최근 수 십 년간의 급속한 산업발전과 인구증가에 따른 환경오염은 이러한 인류의 기본 생존권을 위협하고 있다.
특히, 산업의 다양화에 따라 기존 수처리 공정에서 처리할 수 없는 새로운 오염물질들이 등장하고, 분석기술의 발달은 기존에 인식하지 못했던 미량 유해물질을 검출해냄으로써 수질오염의 심각성에 관한 우려가 점차 확산되고 있다.
수질오염의 악화는 응집침전, 여과공정, 생물학적 처리기술 등의 전통적인 수처리 기술들의 한계를 뛰어넘는 새로운 기술의 개발을 요구하고 있다. 이런 가운데 화학적 수처리 기술은 전통적인 기술들로 제어하기 힘든 난분해성 유기 오염물질들의 효과적인 분해를 가능하게 한다.
화학산업의 발전과 함께 야기된 수질오염 문제를 해결하기 위한 가장 효과적인 방법 중 하나가 화학적 수질정화 기술이라는 점은 아이러니하지만 사실이다.
본 연구실에서는 화학적 산화·환원 기술, 나노기술, 광 및 전기화학 기술 등을 포함한 다양한 화학적 수처리 기술들을 통한 수중 오염물질의 제어에 관한 연구를 수행한다.
Water treatment technologies using (photo) chemical reactions are useful for cleaning biologically toxic and recalcitrantcontaminants such as aromatics, pesticides, endocrine disruptors, and pharmaceuticals. These technologies transform water contaminants into less toxic and stable products, and depending on the treatment condition they completely mineralize the contaminants into water, carbon dioxide, and inorganic salts.
The major research goals of our group are two-fold:
i) to develop novel water treatment technologies based on (photo) chemical reactions that are innovative, environmentally-friendly, and energy-efficient; ii) to study the fate and behaviors of emerging contaminants in natural aquatic systems and water treatment processes.