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영화 아이언맨에서 토니스타크는 동굴에서 망치질 몇 번 깡깡대더니 아크 리액터를 만들어 냅니다.
토니 스타크는 이 아크 리액터를 에너지 동력으로 이용해서 철판떼기 갑옷 하나 걸쳐 입고 세상을 지키는 영웅, 아이언맨이 되죠.
아이언맨 수트에 에너지를 공급하는 핵심 부품 아크 원자로의 원리는 뭘까? 아크 원자로는 정말로 실현가능한 기술일까?
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아크 리액터 – 나무위키:대문

아이언맨 1에서 폭탄에 부상을 당한 토니를 살리기 위해 호 인센은 파편의 유입을 … 구체적으로는 박람회 지도 세트에서 원자 구조를 추정해냈는데, …

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Source: namu.wiki

Date Published: 7/4/2022

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아이언맨에 나오는 ‘아크원자로’의 원료 중수소, 효율적 분리 …

로버트 다우니 주니어가 주인공으로 나오는 영화 아이언맨에서 잘 알려진 ‘아크원자로’는 핵융합 발전을 이용해 폭발적인 에너지를 만든다고 알려져있다.

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Source: www.chemicalnews.co.kr

Date Published: 3/18/2022

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아이언맨 아크원자 중고거래 – 번개장터

아이언맨 아크원자 어벤져스 아이언맨 아크원자로 목걸이 판매합니다아이언맨 아크원자로 아크리액터 MK50 LED 피규어킹아츠 마크1 아크원자(페퍼포츠 기프트) mps031 …

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Source: m.bunjang.co.kr

Date Published: 8/10/2022

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아이언맨의 아크 원자로를... 정말로 만들어낼 수 있을까?
아이언맨의 아크 원자로를… 정말로 만들어낼 수 있을까?

주제에 대한 기사 평가 아이언 맨 아크로 원자

  • Author: 리뷰엉이: Owl’s Review
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  • Date Published: 2020. 9. 25.
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영화 속의 과학: 아이언맨의 아크원자로는 가능할까?

▲위 이미지는 인용의 목적으로 사용되었습니다.

“도와주세요~!”

도움이 필요하면 언제든지 달려가는 수퍼히어로들은 대부분 인간의 능력을 넘어서는 초능력을 가지고 있습니다. 슈퍼맨은 빠른 스피드와 엄청난 힘을 가지고 있고 스파이더맨은 거미처럼 벽을 기어오르고 뛰어난 감각을 가지고 있습니다. 특별한 능력들을 가지고 있는 이런 영웅들은 위기의 상황에 나타나 사람들을 도와주면서 많은 사랑을 받고 있지만 비현실적인 점이 많아 조금은 거리감이 있는 것이 사실입니다.

그런데 이런 영웅들 중에 현실에 가까운 모습을 보여주는 영웅이 있는데, 이 영웅은 바로 최근 영화로 많은 사랑을 받고 있는 ‘아이언맨’입니다. 아이언맨의 토니 스타크는 평소에는 초일류 기업의 CEO이지만, 슈트를 입으면 다른 영웅들처럼 엄청난 힘과 스피드를 가지고 있는 초인이 되어서 지구를 구합니다. 또 영화에서는 바람기 많고 유머가 넘치는 대사로 많은 사랑을 받고 있지요. 이런 아이언맨이 다른 영웅들과 다른 이유는 단순히 초능력이 아니라 각종 기기들, 그리고 인공지능 컴퓨터의 도움을 받아서 이러한 능력들을 발휘한다는 점인데요, 아이언맨의 영화에서는 이러한 현실성을 가미하기 위해 슈트를 제작하는 과정들이 보여지고 있습니다. 비행능력을 위해서 테스트를 하고 슈트에서 부족한 점이 발견되면 바로 수정에 들어가는 모습을 보면 현실에서도 가능하지 않을까 생각이 되기도 합니다.

그런데 이렇게 엄청난 성능을 자랑하는 슈트도 신기하지만 아이언맨에서 한 가지 더 현실성을 부여하는 것이 있는데, 바로 토니 스타크 가슴에 있는 작은 발전기인 아크원자로입니다. 영화에서는 사고로 몸 속에 박힌 금속들이 심장으로 가는 것을 막기 위해서 만든 것이 소형 아크원자로인데, 나중에는 아이언맨 슈트를 작동시키는 에너지원으로 사용되게 됩니다. 파란불이 번쩍 빛나면서 작동되고 있는 이 아크원자로는 영화를 보면서 신기하기도 하지만 한편으로는 과연 실제로 만드는 것이 가능할 것인가 하는 궁금증이 생기기도 합니다.

그래서 오늘 케미칼 스토리에서는 이 아크원자로가 과연 가능한 것인지 한 번 알아보는 시간을 가지도록 해보겠습니다.

▲위 이미지는 인용의 목적으로 사용되었습니다.

2008년에 개봉한 아이언맨 1편을 보시면 아크원자로가 만들어지는 과정이 나옵니다. 아프카니스탄에 위치한 한 동굴에서 만들어지는 과정을 보면 미사일에서 얻어진 팔라듐이라는 금속을 이용해 아크원자로가 만들어집니다. 즉, 아이언맨이 사용하는 발전기는 일종의 원자로이지요.

원자로란 핵 반응에 의해서 생성되는 열을 이용하여서 전기 에너지를 얻는 장치입니다. 원자로가 이용하는 핵 반응은 크게 두 가지가 있는데, 핵 분열과 핵 융합이 있습니다. 핵 분열 반응은 원자량이 큰 원소를 이용해서 일으키게 되는데, 대부분 우라늄이나 플루토늄을 이용하고 있지요. 이렇게 원자량이 큰 원소에 원자를 구성하는 물질 중 하나 인 중성자라고 하는 입자와 충돌을 시키게 되면 플루토늄이나 우라늄 원자가 쪼개어 지는 핵 분열 반응이 일어나게 됩니다. 이때 많은 열과 함께 평균적으로 2.5개의 중성자가 다시 나오며 이 중성자들이 연속적으로 다른 핵분열을 일으키게 됩니다. 만약 이러한 반응이 계속되면 순식간에 많은 열이 발생되어서 상당히 위험하기 때문에, 핵 분열을 제어하기 위해서 감속제라는 물질을 사용하고 있습니다. 우리나라에서 사용하고 있는 원자로는 가압수형 원자로라고 하는 것을 표준으로 사용하고 있는데요, 이 원자로에서는 감속제로 물을 이용하여서 핵 분열을 조절하고 있습니다.

이렇게 원자로에서는 연속적으로 일어나는 핵 분열 반응을 조절하는 것이 상당히 중요한데요, 과거에는 이 속도를 조절하는 것이 상당히 어려웠지만 현대 과학기술의 발달로 지금은 안정적으로 운영을 하고 있습니다. 그래서 세계적으로 많은 나라에서 원자로를 이용해서 전기를 생산하는데 이용하고 있지요.

그런데 이렇게 핵 분열을 이용해서 전기를 만들어 주는 원자로는 과학기술의 발달로 안전하다고 보고 있지만 몇 가지 문제가 있습니다. 먼저 플루토늄이나 우라늄이 필요한데, 은보다는 풍부하지만 지구를 구성하는 물질 중 우라늄은 약 0.00023% 만 존재하고 있습니다. 또 플루토늄은 이보다 아주 미량만 존재하기 때문에 자연에서 얻기 보다는 원자로에서 우라늄을 반응시켜서 플루토늄을 얻고 이를 이용해서 원자력 발전에 이용하고 있습니다. 두 번째 문제는 원자력 발전 시 나오는 방사성 폐기물입니다. 핵 분열 시 나오는 방사선은 상당히 큰 에너지를 가지고 있지만 인체에 아주 안 좋은 영향을 줍니다. 그런데 이런 방사선은 원자로에 사용되는 우라늄이나 플루토늄뿐만 아니라 그 속에서 사용되는 모든 물질에서 나올 수 있기 때문에 따로 모아서 폐기를 해야 합니다. 그렇지만 방사선이 나오는 것을 제거할 수가 없어서 현재로서는 자연적으로 사라질 때까지 따로 모아서 저장을 하고 있습니다. 이 외에도 냉각수로 사용된 물이 온도가 높아서 환경에 문제를 일으키는 경우도 있으며 아직은 핵 분열을 이용한 발전이 해결해야 할 문제점들이 몇몇이 있습니다.

그렇다면 아이언맨이 이용하는 아크원자로는 이런 핵 분열 방식의 원자로 일까요? 아이언맨이 이용하고 있는 원자로는 핵 분열이 아니라 핵 융합 발전기입니다. 핵 융합 발전은 아직은 상용화가 되지 않은 발전기인데, 원자를 쪼개서 나오는 열을 이용하는 핵 분열과 달리 핵 융합은 원자 두 개를 하나의 원자로 만들 때 나오는 에너지를 이용하는 방법입니다.

이런 핵융합은 인공적으로만 이루어지는 것이 아니랍니다. 대표적으로 태양에서 이러한 일이 일어나고 있습니다. 태양은 대부분 수소와 헬륨으로 이루어져있는데, 수소 중 조금 더 무거운 중수소와 이보다 더 무거운 삼중수소를 이용해 핵융합이 일어나고 이로 인해 엄청나게 높은 열과 빛이 발생하고 있습니다. 그런데 이런 핵융합이 일어나기 위해서는 두 개의 수소가 반응 할 수 있도록 높은 에너지가 필요합니다. 즉 핵 반응을 일으키기 위한 활성화 에너지가 필요한데, 현재 과학자들이 연구하고 있는 핵융합 원자로에 경우 1억도 이상에서 반응이 일어나는 방법을 연구하고 있습니다. 그런데 이 온도는 너무나 높은 온도이기 때문에 반응하는 물질을 가두어 두는 용기가 존재하지 않아서 용기가 아닌 자기장을 이용해서 가두어 놓는 방식을 이용하고 있습니다.

이러한 핵융합이 연구되고 있는 이유는 핵분열 방식과 달리 방사성 폐기물이 생기지 않고 바다에 풍부한 중수소나 삼중수소를 연료로 이용하기 때문에 연료 고갈에 대한 염려가 작다는 점입니다. 게다가 엄청나게 많은 양의 에너지를 얻을 수가 있는데요, 연료로 사용되는 중수소 1g은 이론적으로 석유 8톤과 같은 에너지를 생산할 수 있다고 합니다. 그래서 차세대 에너지로 핵융합 발전에 관심을 갖는 것인데요, 우리나라에서도 이러한 핵융합 발전의 장점 때문에 연구가 진행되고 있습니다. 대전에서는 K-Star라는 연구용 핵융합 원자로가 건설되어서 발전에 필요한 각종 실험들이 진행되고 있습니다.

▲위 이미지는 인용의 목적으로 사용되었습니다.

그렇다면 아이언맨처럼 가슴에 원자로를 달고 다니는 것이 현실에서 가능할까요? 핵 분열이나 핵융합을 이용한 원자로에 경우 둘 다 사람 몸에 달고 있는 것에는 큰 문제가 있습니다. 핵 분열을 이용할 경우 방사선이 나오기 때문에 이를 차단해야 하는 문제가 있고 핵융합을 이용할 경우 현재 연구가 된 방식은 아주 높은 고온을 이용한 방식이기 때문에 신체에 1억도 이상의 열이 가해지지 않도록 해야 하는 방법을 찾아야 합니다.

그런데 한 가지 재미있는 사실은 고온이 아닌 상온에서도 핵융합을 할 수 있다고 보는 사람들도 있습니다. 아이언맨에서도 나오는 아크원자로는 이러한 가설에 기초한 원자로인데요, 이 원자로는 중수소를 가지고 있는 물에서 팔라듐 금속으로 중수소를 얻고 아주 낮은 온도인 약 100도 이내에서 핵융합이 일어나도록 하는 것입니다.

그런데 과학계에서는 아직 상온 핵융합이 가능한지에 대해서 의문을 가지고 있습니다. 몇몇 기업이나 개인 연구자들이 상온 핵융합이 가능한 원자로를 만들었다고 주장하고 실제로 판매를 하고 있지만 아직 명확하게 증명된 적이 없어서 가능한지 판단을 할 수가 없습니다. 또 상온에서 핵융합이 가능하다고 설명할 수 있는 이론이 아직 존재하지 않아서 이에 대해서 아직은 판단을 할 수가 없다고 합니다.

이 때문에 아이언맨처럼 원자로를 가지고 다니는 것은 현실적으로 불가능하다고 보고 있지요. 이 뿐만 아니라 주먹만 사이즈로 원자로를 만드는 것도 힘들어서 현실에서는 어려우나, 먼 미래에 기술이 발달하면 가능하지 않을까 생각이 됩니다.

지금까지 아이언맨의 에너지원인 아크원자로가 가능한지 알아보았습니다. 아이언맨과 관련하여 재미있는 이야기가 있는데요, 영국에 있는 한 가격비교 사이트에서 아이언맨 슈트를 구입하기 위해서 필요한 돈을 계산해 보았다고 합니다. 그런데 우리나라 돈으로 약 2조원이 필요하다고 하네요. 정말 영웅이 되는 것은 여러모로 힘든 것 같습니다.

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– 참고문헌 –

한화케미칼 http://hcc.hanwha.co.kr

한화케미칼 블로그 http://www.chemidream.com/

General Chemistry, Thomson, Whitten, Davis, Peck, Stanley

원자로와 안전 특성, 백원필

핵융합 발전 실용화 기술, 오상준, 조승연

국가핵융합 연구소, https://www.nfri.re.kr/

아이언맨 공식사이트 http://ironmanmovie.marvel.com/, http://ironman3.co.kr/

마블 코믹스 http://marvel.com/

아이언맨에 나오는 ‘아크원자로’의 원료 중수소, 효율적 분리 물질 개발

미국화학학회지(JACS) 지난 14일자 표지논문 실려

‘플렉시블 금속-유기 골격체’ 물질이 중수소를 선택적으로 흡착하는 현상 발견

UNIST 문회리 교수팀, 경남과학기술대학교 오현철 교수, 한국원자력연구원 오인환 박사팀과 공동 연구

‘유연한 금속-유기 프레임워크에서 특정 동위원소 반응 호흡 전환’/출처=미국화학학회지(JACS)

국내 연구진이 영화 아이언맨에 나오는 ‘아크원자로’의 원료이자 ‘인공 태양’이라고 불리는 핵융합발전의 원료인 중수소를 효율적으로 얻을 수 있는 물질을 개발해 화제가 되고 있다.

22일 울산과학기술원(UNIST)은 화학과 문회리 교수팀이 특정 온도와 압력에서 ‘플렉시블 금속-유기 골격체(flexible metal-organic framework)’ 물질이 중수소를 선택적으로 흡착하는 현상을 발견했다고 밝혔다.

이 원리를 이용해 수소 기체로부터 중수소를 더 쉽고 경제적으로 분리 할 수 있다고 한다.

로버트 다우니 주니어가 주인공으로 나오는 영화 아이언맨에서 잘 알려진 ‘아크원자로’는 핵융합 발전을 이용해 폭발적인 에너지를 만든다고 알려져있다. 아이언맨 1편에서 아프가니스탄의 한 동굴에서 미사일에서 얻어진 팔라듐이라는 금속을 이용해 아크원자로가 만들어진다.

사진=네이버 영화, 아이언맨

원자로는 핵 반응에 의해서 생성되는 열을 이용해 전기 에너지를 얻는 장치이다.

중수소는 바로 이 아크원자로의 원료로 일반적인 수소보다 중성자를 더 갖는 수소의 ‘동위원소’로 전체 수소 기체 중 약 0.016%로 아주 미량만 포함돼 있어 분리하기가 까다롭고 가격도 비싸다.

내부에 구멍이 많고 구멍의 크기가 변하는 ‘플렉시블 금속-유기 골격체’를 이용해 중수소를 분리하는 방법이 있지만, 정교한 온도와 압력 조절이 필요하고 분리 가능한 양도 적다. 기공에 중수소만 흡착할 수 있는 조건을 맞추기 어렵기 때문이다.

2017년 12월 문회리 교수팀의 중수소 분리관련 연구 소개글 캡처, 문회리 교수(왼쪽)/사진=UNIST

지난 2017년 문회리 교수팀은 대표적인 플렉시블 금속-유기 골격체인 ‘MIL-53’을 이용해 중수소를 효과적으로 분리하는 데 성공했다고 밝힌 바 있다.

문회리 교수 연구팀은 이 ‘MIL-53’가 특정 온도 및 압력 아래에서 중수소에만 기공이 열리는 ‘두 번째 호흡 현상’이 발생한다는 사실을 발견하고 이를 통해 많은 양의 중수소를 얻어 내는 방법을 고안했다.

연구팀은 양쪽 끝이 뚫린 긴 고무관처럼 생긴 플렉시블 금속-유기 골격체인 ‘MIL-53’을 이용해 중수소 분리 실험을 진행했다. 그 결과 골격체 내부의 0.26 nm(나노미터, 1nm=10억 분의 1m) 크기의 작은 기공은 극저온(영하 253도)에서 수소 기체를 만나는 순간부터 0.67nm로 커졌다.

여기서 온도를 높이고 압력을 800~1000 mbar로 유지하면 두 번째 호흡 현상에 의해 또 한 번 기공이 확장한다. 두 번째 호흡 현상은 중수소에 의해서만 발생했다.

실험결과 두 번째 호흡으로 인해 추가로 흡착 할 수 있는 중수소의 양은 다공성 물질 1g 당 32mg으로, 이는 기존 연구에서 분리한 중수소 양(12g)의 2.5배다.

오현철 교수는 “이번 연구는 플렉시블 금속-유기 골격체의 기공 크기가 특정 동위원소에만 선택적으로 반응하여 구조가 변하는 새로운 흡착 현상을 세계 최초로 발견한 데 큰 의의가 있는 것”이라며 “이를 활용하면 복잡하게 분리 시스템을 설계하고 가공하지 않아도 경제적인 동위원소 분리 및 중수소 농축이 가능하다”고 설명했다.

D2 흡착의 각 흡착 단계에 해당하는 다른 피폭 조건에서 측정한 MIL-53(Al)의 중성자 회절 패턴과 23K에서 D2-88mbar에 이어 D2-88mbar가 1:1 D2-H2 혼합물 -872mbar로 이어지는 단계적 피폭 조건./출처=미국화학학회지(JACS) 해당 연구논문 ‘유연한 금속-유기체 프레임워크에서 특정 동위원소 반응 호흡 전환’

문회리 교수는 “이번 연구를 통해 수소 동위원소 분리에서 플렉시블 금속-유기 골격체의 잠재력을 다시 한번 입증할 수 있었다”며 “동위원소 분리를 위한 소재 설계의 길라잡이 역할을 할 새로운 아이디어를 학계에 제시한 것”이라고 연구 의의를 전했다.

해당 연구는 연구의 중요성을 인정받아 미국화학학회지(JACS)에 표지논문으로 선정돼 지난 14일자로 공개됐으며, 경남과학기술대학교 오현철 교수, 한국원자력연구원(KAERI) 오인환 박사팀과 공동으로 진행됐다.

케미컬뉴스 김민철 기자

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