금속과유기분자를결합해만든다공성물질'MOF'기타가와스스무(일본)·리처드롭슨(호주)·오마르야기(미국)3인공동수상2025년노벨화학상은분자단위에서공간을설계해전혀새로운물질세계를연세과학자에게돌아갔다.스웨덴왕립과학한림원노벨위원회는8일(현지시간)기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국UC버클리대교수를올해노벨화학상수상자로선정했다고발표했다.올해노벨화학상은금속·유기골격체를개발한기타가와스스무일본교토대교수(왼쪽부터),리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르M.야기미국UC버클리대교수등3인에게돌아갔다.연합뉴스제공올라프스트룀노벨위원회위원장은"올해의수상은'구멍이많은이야기(astoryfullofholes)'이지만,그안은인류의상상력으로가득차있다"면서"세수상자의발견은비어있는공간을활용해화학의경계를넓힌업적"이라고평가했다.이들이개발한'금속-유기골격체(Metal-OrganicFrameworks·MOFs)'는금속이온과유기분자를결합해만든새로운형태의다공성물질이다.노벨위원회는"이들의연구는화학이새로운차원의공간을창조할수있음을보여줬다"면서"MOF는금속이온을구조의모서리,유기분자를연결선으로삼아형성된정교한3차원결정구조"라고설명했다.이구조의핵심은'빈공간'이다.수나노미터(㎚)크기의규칙적인기공(빈자리)이내부에형성돼있어,기체분자나이온이그안에들어가거나머물수있다.이덕분에MOF는이산화탄소포집,수소저장,수분흡착,약물전달,환경정화등다양한분야에서응용된다.위원회는"이물질은사막의공기에서수분을포집해식수를얻고,산업배출가스에서이산화탄소를선택적으로제거하며,유독물질을안전하게저장할수있다"면서"이들의발견은화학의새로운가능성을열었다"고밝혔다.비어있지만견고한결정체,금속-유기골격체의탄생리처드롭슨교수는1980년대후반,금속이온과유기분자를규칙적으로연결해'무한히확장되는격자구조(network)'를만들수있다는개념을처음제시했다.그의접근법은'망상기반(net-based)'설계라불리며,이후MOF구조설계의이론적토대가됐다.기타가와스스무교수는이런구조가실제로기체를흡착하고방출할수있는다공성을지녔음을1997년처음으로입증했다.그는물분자를제거해도구조가붕괴하지않는안정적인MOF를합성하며,"비어있지만견고한결정체"라는새로운물질개념을정립했다.오마르야기교수는MOF의구조적한계를뛰어넘어,안정성과표면적을획기적으로높인'MOF-5'를개발했다.1g의MOF가축구장하나에맞먹는표면적을가질정도였다.그는또'망상화학(ReticularChemistry)'이라는개념을확립해,분자구성요소를레고블록처럼조립해원하는구조와기능을가진물질을설계할수있는체계를제시했다.노벨위원회는"이들의연구이후전세계화학자들이수만종의MOF를합성해왔으며,일부는탄소포집·물정화·청정에너지분야에서이미활용되고있다"고밝혔다.한국연구자들"MOF,화학의경계를넓힌발견"한국화학계도이번수상을"화학의경계를넓힌발견"이라고평가했다.주상훈서울대화학부교수는"MOF는엄청난비표면적을가진다공성물질로,이산화탄소같은온실가스를선택적으로포집할수있다"면서"그응용성이무궁무진하며,세수상자는그가능성을열어젖힌선구자들"이라고말했다.오마르야기교수와함께연구했던김자헌숭실대교수는"야기교수의수상은예견된결과였다"면서"야기교수의가장큰공헌은분자단위의설계원리,즉'망상합성(reticularsynthesis)'을정립한것이고,이는제올라이트(zeolite)를대체할수있는새로운다공성물질의가능성을열었다"고설명했다.노벨상의메달앞뒷면.아시아경제DB.김교수는또"MOF는내부의벤젠고리구조가노출돼분자간당기는인력이극대화된다"면서"기체흡착능력이탁월하지만제조비용이높고,공정에필요한에너지가많은한계가있다"고지적했다.그러면서"그러나제약,촉매등비교적온화한반응조건을다루는분야에서는이미상용화가이뤄지고있으며,일본과유럽의연구소에서활발히활용되고있다"고덧붙였다.UC버클리박사후연구원출신으로오마르교수의제자인최경민숙명여대교수는"MOF는분자단위에서설계된아파트처럼,기공의크기와내부구조를자유롭게조정할수있는물질"이라면서"설계와합성,응용이밀접하게연결된분야"라고했다.최교수는"국내에서도MOF상용화가진행되고있다"면서"LG전자의공기청정필터에MOF소재가적용돼냄새와유해가스제거성능이대폭개선됐다.내년에는적용범위를확대할것으로안다"고전했다.또"MOF는재생온도가60~100℃로낮아에너지소모가적고,탄소저감효과도크다"면서"이번노벨상은MOF의산업화를가속화하는계기가될것"이라고전망했다.김자헌교수는"야기교수는금속없이도공유결합만으로고성능결합체를설계할수있는'COF(CovalentOrganicFramework)'개념을제시했고,화학과재료과학의경계를넘은융합적연구자였다"고평가했고,주상훈교수도"이번수상은기초화학이환경공학과융합해사회적문제해결에기여한사례"라면서"MOF연구는탄소중립시대의핵심기술로성장할것"이라고기대했다.이번수상으로일본은올해생리의학상(오사카대사카구치시몬교수)에이어화학상까지배출하게됐다.시상식은오는12월스웨덴스톡홀름에서열리며,수상자들은상금1100만스웨덴크로나(약16억5000만원)를나눠갖는다.김종화기자[email protected]©아시아경제.무단전재및재배포금지.
과거아사히신문인터뷰서"쓸모없는것의쓸모직감"밝혀2025년노벨화학상수상자3인가운데한명인기타가와스스무일본교토대교수가8일오사카교토대에서수상소감을밝히고있다.AP연합뉴스[서울경제]2025년노벨화학상의영예는금속유기골격체(MetalOrganicFramework·MOF)라는분자구조를개발한기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르M.야기미국UC버클리대교수등3인에돌아갔다.이가운데스스무교수는1990년대부터금속이나화합물구조가아닌빈공간,즉구멍의‘쓸모’에천착해연구를해온과학자로알려져있다.━“구조에구멍이뚫려있네요”학생말에‘번뜩’8일일본아사히신문에따르면스스무교수는2013년6월이신문과인터뷰하며그가MOF연구에천착하게된계기를소개했다.스스무교수가1990년대일본긴키대조교수였던시절,그는금속·유기물로만들어진화합물의구조를알아내려컴퓨터를통한모델링작업을진행하고있었다.하루는컴퓨터가작업을끝날때까지기다리기지루해한학생에‘화합물구조를종이에그림으로그려보라’고했고,이학생은‘무한구조에구멍이뚫려있다’는말을남겼다.순간스스무교수는흥미로움을느꼈다고한다.화합물구조본체가아니라구멍쪽이쓸모가있을것이라는직감을느낀것이다.이후1996년,스스무교수는일본의도시가스사업자오사카가스의제안으로화합물구조구멍에메탄가스를넣은뒤이를빼내는연구에착수하게되고결국성공을거두게된다.스스무교수는“중국고전‘장자(莊子)’에‘쓸모없는것의쓸모’라는말이있듯,지금껏쓸모없다고여겨졌던구멍의공간은사실은큰역할을하고있었다”며“구조에만관심이쏠리던시대에그곳에주목할수있었던것은큰의미”라고회고했다.스웨덴왕립과학원노벨위원회는이날MOF가특수한구조를활용해목표한기체를넣었다뺄수있어천연가스저장이나온실가스분리등다양한분야로의응용이기대된다고밝혔다.니혼게이자이는스스무교수가개발한MOF를기반으로자국을포함해미국이나유럽에서실용화작업이진행중이라고전했다.올해노벨화학상을공동수상한기타가와스스무교수가2011년8월일본교토대에서분자구조를설명하는모습.EPA연합뉴스━日,10년만에한해2명노벨상에환호올해벌써노벨상수상자가2명이나나온일본은들썩이고있다.NHK는이날노벨화학상수상자3명중1명이기타가와스스무교토대특별교수라고속보로전하면서"기쁜소식"이라고강조했다.NHK는그러면서지난해원폭피해자단체인'니혼히단쿄'(일본원수폭피해자단체협의회)가노벨평화상을받았고,지난6일에는사카구치시몬오사카대특임교수가생리의학상수상의영예를안았다고소개했다.이매체는일본학자가노벨화학상을받는것은2019년아사히카세이의요시노아키라박사이후6년만이며9명째라고덧붙였다.또기타가와교수수상소식을접한교토대학생들의반응을전하기도했다.교도통신은기타가와교수가연구실근처에서취재진과만나"감사하다.굉장하다"는소감을밝혔다고전했다.요미우리신문,아사히,닛케이등주요일간지는사카구치교수가노벨생리의학상수상자로발표됐던이달6일과마찬가지로기타가와교수의노벨화학상수상관련기사를홈페이지가장위쪽에배치했다.닛케이는기타가와교수에대해"탁월한통찰력과직감을통해위업을이뤄냈다"고평가했다.일본에서태어난뒤외국국적을취득한사람4명을포함해일본인개인이노벨상을받는것은30번째다.노벨상수상단체는히단쿄1곳이다.외국국적취득자를아우를경우한해에2명이상의노벨상수상자가나온것은5번째로,2015년이후10년만이다.일본의노벨상수상을분야별로보면물리학상12명,화학상9명,생리의학상6명,문학상2명이다.평화상은개인1명,단체1곳이다.경제학상수상자는없다.시대별로는경제고도성장시기의기초과학투자가본격적으로열매를맺은2000년이후일본인수상자가급증했다.2000∼2002년에는일본학자가3년연속노벨화학상을받았고,2002년에는화학상과물리학상수상자를동시에배출했다.2008년에는외국국적취득자1명을포함해일본학자4명이동시에노벨상을받았다.조양준기자[email protected]©서울경제.무단전재및재배포금지.
‘북극성’[디즈니+][헤럴드경제=박영훈기자]“5000원이나요금내렸는데,이용자더줄었다”한국에서꼴찌로추락한디즈니+가사면초가다.올해최대기대작으로꼽히는‘북극성’을앞세우고도이용자가더줄어든것으로나타났다.디즈니+는이용료를한시적으로월5000원가량이나내렸다.그럼에도이용자들의이탈은계속되고있다.8일아이지에이웍스모바일인덱스에따르면지난달(9월)디즈니+월이용자수(MAU)는268만명으로전달275명보다도더줄어든것으로나타났다.무엇보다지난달은전지현과강동원을앞세운디즈니+올해최대기대작‘북극성’이공개된시기라더뼈아프다.디즈니+는거액을쏟아부은‘북극성’을살리기에위해월9900원에서4950원으로연간이용료까지한시적으로내렸다.디즈니+는한국온라인동영상서비스(OTT)시장에서꼴찌로추락한상황이다.“이용료가아깝다”“볼게없다”는뭇매를맞다가,기대작북극성을내놓고반격을노렸다.‘북극성’[사진디즈니+]디즈니+가‘북극성’에거는기대는매우컸다.캐롤초이월트디즈니컴퍼니아태지역오리지널콘텐츠전략총괄은“‘북극성’에거는기대가크다”며“한치도긴장을놓을수없는스토리라인을갖추고있고,월드클래스에걸맞는출연진과최고의제작진이만난작품으로독보적인이야기다”라고흥행을자신했다.그러나‘북극성’이기대에못미치는성과를냈다.500억원가량의제작비가투입된대작임을고려하면참패수준이라는게업계평가다.화제성분석업체굿데이터코퍼레이션에따르면초호화라인업의작품으로기대를모은‘북극성’은공개첫주화제성3위로출발해‘폭군의셰프’‘은중과상연’‘사마귀:살인자의외출’등에밀려4위로내려앉았다.제작비가훨씬적게투입된넷플릭스‘은중과상연’에도화제성에서밀리며,기대에크게못미치는성적을냈다.넷플릭스작품들은대부분1,2위를차지할정도로화제를모였다.‘북극성’[사진디즈니+]‘북극성’은유엔대사로서국제적명성을쌓아온‘문주’(전지현)가대통령후보피격사건의배후를쫓는가운데,그녀를지켜야만하는국적불명의특수요원‘산호’(강동원)와함께한반도를위협하는거대한진실을마주하는이야기다.한편OTT월간이용자수(MAU)1위는넷플릭스,2위티빙,쿠팡플레이,웨이브순이다.디즈니+는꼴찌다.“디즈니+,볼게없다”는뭇매를맞으며,한국에서월이용자가계속이탈하고있다.디즈니+는히트작‘무빙’이후월이용자가200만명가량이나줄어들었다.Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.
뉴스1[파이낸셜뉴스]2025년노벨화학상은기타가와스스무일본교토대교수와리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르M.야기미국UC버클리대교수등3명에게돌아갔다.스웨덴왕립과학원노벨위원회는8일올해노벨화학상을'금속유기골격체(Metal-OrganicFrameworks·MOF)'를개발한공로로이들3명에게수여한다고밝혔다.노벨위원회에따르면'금속-유기골격체'는새로운유형의분자구조로,금속이온과유기리간드를조합해만든결정성다공성물질이다.넓은표면적과우수한기체흡착능력을갖춰기체저장과분리,촉매나센서,약물전달등다양한분야에서활용가능성이주목받고있다.특히이구조에는분자가드나들수있는큰구멍들이있어사막공기에서물을추출하거나이산화탄소를포집하는데사용될수있다.또독성가스를저장하고,화학반응을촉진하는데도사용될수있다는설명이다.노벨위원회측은"수상자들은금속-유기골격체를설계하고발전시키는데핵심적인기여를했다"며"이같은분자개발을통해화학자들에게우리가직면한과제들을해결할수있는새로운기회를제공했다"고평가했다.학계에서는이번수상은1989년으로거슬러올라가는이들의기초연구성과가수십년만에재조명된것으로평가한다.이들은당시이금속유기골격체를처음만들었으며,이후이구조안으로기체가자유롭게드나들수있다는것과유연하게움직일수있다는것을발견해현재의안정적인구조를만드는데성공했다.노벨화학상위원회하이너린케위원장은“금속유기골격체개발은새로운기능을가진맞춤형소재를개발할수있는전례없는기회를제공하며,엄청난과학적·산업적잠재력을지닌다”고강조했다.올해노벨화학상수상자들은총1100만스웨덴크로나(약16억6500만원)의상금을3등분해나누게된다.노벨상상금은연구기여도에따라상금분배도다르게책정하지만이들은동일하게배분받게됐다.한편이번수상으로올해과학계노벨상에는노벨생리의학상에이어화학상에서도일본학자가수상자에이름을올려'2관왕'의영예를얻었다.지난6일발표된노벨생리의학상수상자에는사카구치시몬일본오사카대석좌교수가포함됐다.앞서노벨화학상은1901년부터올해까지모두117차례수여됐다.첫수상자로삼투압원리를발견한네덜란드출신의야코뷔스헨리퀴스판트호프가선정된이후올해까지모두200명의노벨화학상수상자가발표됐다.지금까지의노벨화학상시상에서단독수상자를배출한횟수는63차례이며2명공동수상은25차례,3명수상은올해까지총29차례다.노벨위원회는6일생리의학상을시작으로전날물리학상,이날화학상에이어9일문학상,10일평화상,13일경제학상을각각발표한다[email protected]연지안기자Copyright©파이낸셜뉴스.무단전재및재배포금지.
금속유기골격체(MOF)개발기여한일본·영국·요르단출신과학자2025년노벨화학상을수상한기타가와스스무일본교토대명예교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국버클리캘리포니아대(UC버클리)교수(왼쪽부터).위키미디어,멜버른대제공올해노벨화학상은새로운형태의분자구조인'금속유기골격체(MOF·MetalOrganicFramework)'를개발한과학자3명에게돌아갔다.MOF는철,아연,마그네슘과같은금속이온과유기리간드가결합해형성된다공성물질을말한다.유기리간드는금속이온과결합해복합체를형성하는유기분자를말한다.스웨덴왕립과학원노벨위원회는8일(현지시간)2025년노벨화학상수상자로요르단출생오마르야기(60)미국버클리캘리포니아대(UC버클리)교수,일본출생기타가와스스무(74)일본교토대명예교수,영국출생의리처드롭슨(88)호주멜버른대교수를선정했다고발표했다.노벨위원회는“이들의연구는원자와분자가결합하는방식을근본적으로확장시켜,인류가원하는성질의물질을‘설계’할수있는시대를열었다”고평가했다.●"MOF1g에'축구장'하나들어가"MOF는금속이온과유기분자를결합시켜형성한다공성결정구조를갖는다.금속이온은긴유기(탄소기반)분자에의해연결되어‘주춧돌’처럼작용한다.그결합으로이루어진구조에는규칙적으로배열된거대한공동(pore)이생긴다.덕분에MOF는스펀지처럼속이빈구조를가지면서도매우안정적이다.다공성은구멍때문에물질의표면적이넓어다른분자들과더많이반응할수있다.표면적이커반응성이높아야하는촉매를만들기유리하고내부에이온과분자를담을수있어여러분야에응용될것으로기대받는신소재다.MOF가특별히주목받는이유는'인류가금속-유기물의삼차원구조와특성을정밀하게설계하고합성한최초의다공성물질'이기때문이다.한국과학기술단체총연합회(과총)이8일한국과학기술회관에서연노벨상수상설명회에서주상훈서울대화학과교수는"수나노미터(㎚)크기의매우작은구멍을가진다공성물질이다"며"1g에표면적이1000~2000㎡이들어가는셈이라1g안에축구장하나가들어간다고생각하면된다"고설명했다.MOF는기후위기대응을위한'게임체인저'로불린다.이산화탄소포집에활용될수있어서다.넓은내부표면적은다른분자들과더많이반응할수있다는것을뜻한다.MOF를활용해서대기중의이산화탄소를빠르게포집할수있다면기후위기에대처할수있는강력한무기가된다.수상자들의획기적인발견이후화학자들은수만개의다양한MOF를개발했다.가스저장,수소연료저장처럼에너지분야를포함한다양한응용분야에서활용될수있다.주교수는"수소가스,메탄가스등을MOF에저장할수있고최근에는물을흡착할수있는연구결과가나와물부족국가인아프리카국가에도움을줄수있을것으로보인다"며응용성이무궁무진하다고말했다.특히MOF는대규모상용화를앞두고있다.김자헌숭실대교수는“최근캐나다에서MOF를이용해이산화탄소를포집하는기술이상용화직전단계까지갔다”며“이사례가MOF가실제산업현장에서활용될수있다는가능성을보여준결정적증거였다”고말했다.김교수가말한사례는2022년에는조지시미즈캐나다캘거리대화학과교수팀이MOF의일종인'CALF-20'상용화에성공한것을말한다.MOF는특수가스정제나약물저장·전달분야에서도활용될것으로보인다.물에서PFAS(과불화화합물)를분리하고환경속미량의의약품을분해하고사막공기에서물을얻는등다양한분야에도쓰일것으로보인다.미국에서는사린가스같은신경가스제거에MOF를활용하는기술이개발되고있다.국내에서도MOF상용화를조금씩시도하고있다.최경민숙명여대교수는"LG공기청정기에최근MOF가적용돼유해화합물과냄새제거성능이크게향상됐다”며"이번노벨상수상을계기로MOF연구와응용이더욱활발해질것”이라고전망했다.물론MOF는실험실에서소규모로는쉽게합성할수있지만대량생산하기위해선원가를절감해야한다는장애물이있다.MOF제작에는용매가필요한데이때사용되는용매는결코저렴하지않기때문이다.●한국인연구자2명,야기교수연구실과인연MOF연구는1989년롭슨교수의실험에서시작됐다.그는양전하를띤구리이온에네개의팔을가진유기분자를결합시켰다.개발한분자의각팔끝에구리이온에결합할수있는작용기가달려있다.이런조합으로구멍이무수히뚫린다이아몬드같은결정을만들었다.롭슨교수는개발한구조의잠재력을즉시알아차렸지만당시의MOF는불안정해쉽게붕괴되는단점이있다.이후1990년대초~2000년대초기타가와교수와오마르야기교수가각각의연구를통해롭슨교수가만든구조를실용적이고견고한시스템으로발전시켰다.키타가와교수는1992년,MOF의틈을따라기체가자유롭게드나들수있음을증명했다.MOF가‘닫힌결정’이아니라유연하고반응성이높은구조임을보여준첫사례였다.야기교수는1995년이후분자의결합각도와결정을합리적으로설계(logicaldesign)하는방법을제시해MOF를안정적이고변형가능한구조체'MOF-74'를만들었다.야기교수는처음으로MOF의개념을정립하고설계원리를체계화한인물인셈이다.유기리간드는금속이온에전자쌍전체를제공하는'배위결합'을통해화학결합을이룬다.배위결합의강도와금속-유기리간드의결합수에따라만들고자하는다공성물질의형태를조절할수있는데이를활용해야기교수는안정적인MOF제작에성공한것이다.MOF는1995년야기교수연구를계기로큰주목을받았다.MOF-74는이산화탄소를1톤당8.9kg흡착할수있고포집된이산화탄소는에탄올등의연료로전환할수있다.단순히대기중이산화탄소를줄이는것을넘어에너지문제를해결하는새로운방법이될수있다.야기교수는국내연구자2명과인연이깊다.김자헌교수가야기교수의제자,최경민교수는야기교수연구실에서박사후연구원으로일했다.최경민교수는"야기교수는연구에있어철저하고양보가없을정도로정확한연구자다"고평했다.올해노벨화학상수상자들은메달,증서와함께상금1100만스웨덴크로나(약16억5500만원)를3분의1씩나눠갖는다.상금은스웨덴과학자알프레드노벨이남긴유산을투자한금액으로시상식은오는12월스웨덴스톡홀름에서열린다.과총이연노벨상수상설명회에는주상훈교수를비롯해최태수고려대교수,이상학부산대교수,백현종부산대교수가참석했다.[이채린기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.
금속유기골격체개발한기타가와·롭슨·야기노벨화학상이산화탄소포집·촉매·환경정화까지응용무궁무진다양한물질을포집하는금속-유기골격체(MOF)[노벨위원회제공.재판매및DB금지](서울=연합뉴스)조승한기자=올해노벨화학상수상자로선정된기타가와스스무,리처드롭슨,오마르야기는분자가드나들수있는큰구멍을가진금속유기골격체(MOF)개발을통해화학을위한새로운공간을분자속에창출해냈다.MOF는금속이온과금속이온과결합해복합체를형성하는분자인유기리간드가결합해형성된다공성물질이다.화학자들은MOF에쓰이는구성요소를다양하게바꿔특정물질을포집하고저장하도록설계할수있고,MOF자체가화학반응을유도하거나전기를흘리는데도쓸수있다.특히내부에미세한구멍이가득해표면적이넓어반응성이크고,다양한물질을담을수있어활용도가무궁무진해'21세기의소재'가될것으로전망되고있다.주상훈서울대교수는"흡착제로쓰이는숯을현미경으로확대해보면엄청나게많은구멍이있고,표면적이엄청나게넓은물질이된다"며"MOF도1g물질이표면적이축구장하나가들어가는특징으로기후변화의원인이되는이산화탄소를포집하거나물을흡착하는용도로도쓰이는등무궁무진한물질"이라고말했다.롭슨은탄소원자가다른네개의탄소원자와결합해피라미드구조체를만드는다이아몬드의구조에착안해구리이온을네개의팔을가진분자와결합해질서정연하고넓은결정체를만들어내는데성공해1989년MOF의존재를처음알렸다.이물질은상당히불안정한구조탓에처음에는화학자들의관심을끌지못했지만,물질을안정화하고특성들을찾아낸기타가와와야기의발견에의해그잠재력을입증했다.기타가와는구리이온을주춧돌로쓴구조로열린채널들이교차하는MOF를만들어기체가구조안팎으로흐를수있음을보였다.또무기다공성물질인제올라이트와달리MOF는유연하게만들수있을것으로예측했다.야기는300도까지가열해도붕괴하지않는매우안정적인,MOF의정석격인'MOF-5'를만들어냈다.MOF라는용어도처음사용했다.이물질은1g물질속에축구장만큼넓은면적을가지고있어엄청난기체를흡수할수있었고야기는막대한메탄가스를저장하거나공기중수증기를포집하는데응용할수있음도보였다.야기의연구실에서박사후연구원을지낸김자헌숭실대교수는"롭슨은마치특허와같은논문을냈다"며"내부가진공을견딜수있어야하는데10년간성공을못했는데,기타가와와야기는안정적화학구조를만들어내'콜럼버스의계란'같은효과를냈다"고설명했다.수증기포집,항생제분해등다양한분야에쓰이는MOF구조[노벨위원회제공.재판매및DB금지]이들의발견이후화학자들이만들어낸MOF만수만개에이르며일부는이미상용화돼쓰이고있다.김교수는"야기와기타가와는고체화합물물질설계할수있는규칙을계속해서정립해왔다"며"고체화합물연구자들이상당히의도하는대로디자인합성할수있다는것"이라고말했다.현재MOF는물에서과불화화합물(PFAS)을분리하고미량의의약품을분해하는데쓰이며이산화탄소를포집하고,사막공기에서물을얻어내는등무궁무진한분야에활용되고있다.마찬가지로야기연구실에서박사후연구원을지낸최경민숙명여대교수는MOF를분자로만든빌딩에빗대며"1인가족대상이냐,대가족대상이냐에따라평수를조정하기도하고내부구조바꾸기도한다"며"이런기술이MOF에도그대로적용된다.입주시키고자하는대상이기체나약물같은분자인것"이라고설명했다.국내에서도LG전자가최근공기청정기필터에MOF를도입하는등실제산업분야에도응용범위가넓어지고있다.아직제조비용문제등으로전방위적인상용화가일어나고있지는않지만,최근MOF가이산화탄소포집등에서성과를내며기후변화극복가능성을어느정도입증하면서합성분야선구자인이들에게노벨상이주어졌다는평가가나온다[email protected]▶제보는카톡okjeboCopyright©연합뉴스.무단전재-재배포,AI학습및활용금지
스웨덴노벨위원회8일발표…기타가와·롭슨·야기교수"이산화탄소포집등에유용기술"(지디넷코리아=박희범기자)올해노벨화학상은일본교토대학교수수무기타가와교수와호주멜버른대학교리처드롭슨교수,미국UC버클리대학교오마르M.야기교수에돌아갔다.스웨덴왕립과학원노벨위원회는9일(현지시각)이산화탄소포집이나촉매등의소재로쓰이는다공성물질,MOF(금속-유기프레임워크,Metalorganicframworks)를개발한공로로이들3인에게노벨화학상을수여한다고발표했다.일본은2025노벨생리학상을받은사카구치시몬오사카대학교수에이어노벨화학상까지받아과학분야에서총31명의수상자를보유하게됐다.2025노벨화학상수상자캐리커처.왼쪽부터기타가와교수,롭슨교수,야기교수.(사진=노벨위원회)노벨위원회에따르면MOF는가스나화학물질이흐를수있는넓은공간을갖춘분자구조를만들수있다.이를이용해사막공기에서물을얻을수있고,이산화탄소를포집하거나독성가스저장에도활용가능하다.또화학반응촉매등바이오응용분야에다양하게활용할수있다.이들3인은MOF라는새로운형태의분자구조를개발했다.다공성물질인MOF를이용해특정물질을포획하고저장하도록설계할수있다.MOF는또한화학반응을일으키거나전기를전도할수도있다.하이너링케노벨화학위원회위원장은""금속-유기프레임워크는엄청난잠재력을가지고있다"며"새로운기능을갖춘맞춤형재료를만들수있어,기존에갖지못하던새로운기회를제공한다는측면에서높게평가한다"고말했다.MOF는지난1989년리차드롭슨이원자의고유한특성을새로운방식으로활용하는것을테스트하면서시작됐다.리차드롭슨이양전하를띤구리이온을4개의8가분자와결합해크리스탈을형성했다.그러나롭슨교수가처음만든MOF분자구조는불안정했고,쉽게붕괴했으나이를기타가와교수및야기교수가빌등블록을만드는기초를제공했다고노벨위원회측은설명했다.과학기술단체총연합회가이날마련한노벨화학상설명회에서최경민숙명여대교수는"MOF가이미상용화되어있다"며"LG전자에서지난해공기청정기를출시했는데,MOF가적용되어있다.이때문에탈취성능이타사대비2배이상높은것으로안다.내년에는LG전자가MOF적용을더확대한다고한다"고설명했다.최교수는지난2012년부터2016년까지UC버클리에서야기교수제자로박사후과정을이수했다.김자헌숭실대교수는"핵심은다공성인데,예를들어나무를태운숯을현미경으로보면엄청많은구멍이있고,표면적이엄청나다는걸알수있다.1g표면적이1천제곱미터,1g안에축구장하나가들어간다고보면된다"며"이산화탄소포집이나사막물흡착등에유용하다"고부연설명했다.학문적의미에대해김교수는"진공에서공극유지가어려웠는데,기타가와교수와야기교수가이를가능하게한것"이라며"이들성과는합성이쉽다는점이다.고체화학이지만,유기리간드설계할수있다는것,폭넓게적용가능하다는점이중요하다"고부연설명했다.한편올해노벨수상자들은상금1100만스웨덴크로나(한화약16억5천만원)를나눠갖게된다.앞서노벨위원회는지난6일생리의학상,7일엔물리학상을발표했다.오는9일엔문학상수상자를발표한다.평화상은10일,경제학상은13일발표할예정이다.박희범기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.
'금속·유기골격체'개발…물질에원하는기능심는건축술탄소포집부터사막물채집까지…인류난제해결에기여과학분야노벨상마무리…日,생리의학·화학상수상쾌거[스톡홀름=AP/뉴시스]8일스웨덴스톡홀름카롤린스카연구소에서열린노벨상회의에서2025년노벨화학상수상자인기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국UC버클리교수가발표되고있다.2025.10.08.[서울=뉴시스]윤현성기자=올해노벨화학상은기체와화학물질을담아원하는기능을수행하도록정교하게설계된분자구조물을개발한3명의석학에게돌아갔다.이들이개발한'금속·유기골격체(MOF)'는기후변화대응,수자원확보등인류의난제를해결할획기적인물질로평가받으며'맞춤형소재'의신세계를열어젖혔다는평가를받고있다.마치공상과학(SF)영화처럼사막의대기에서물을만들어내거나,지구온난화의원인인이산화탄소를포집할수있도록하는근간기술을개발해냈다.스웨덴카롤린스카야의학연구원의노벨상위원회는8일기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국UC버클리교수를올해노벨화학상공동수상자로선정했다고발표했다.노벨상위원회는"올해노벨화학상수상자들은기체와다른화학물질이흐를수있는큰공간을가진MOF라는분자구조물을만들었다"며"이는사막공기에서물을채집하거나,이산화탄소를포집하거나,유독가스를저장하거나,화학반응을촉매하는데사용될수있는혁신적인물질"이라고수상이유를설명했다.금속이온을주춧돌로…물질에원하는기능부여하는'맞춤형건축술'MOF는금속이온과유기분자가결합해만들어진일종의분자건축물이다.이구조의핵심원리는금속이온이건물모서리의주춧돌역할을하고,긴탄소기반유기분자가이주춧돌들을엮는연결고리가된다는점이다.금속이온과유기분자가조직적으로결합해형성된결정체내부에는넓은공동또는구멍들이존재하는데,이다공성물질이바로MOF다.이공동이마치화학반응이나물질저장을위한일종의방처럼기능하는것이다.이같은올해노벨화학상수상자들의연구성과덕택에화학자들은MOF라는방을구성하는벽돌이라고할수있는금속이온과유기분자를다양하게조합함으로써특정물질을포획하고저장하도록맞춤설계할수있게됐다.올해수상자들의성과에대해하이네르링케노벨화학위원회의장은"MOF는이전에예측하지못했던새로운기능을가진맞춤형물질에대한기회를제공하는막대한잠재력을가지고있다"고강조하기도했다.실제로MOF는저장기능을넘어화학반응을유도하는촉매역할을하거나,전기를전도하는기능까지갖췄다.이는기존물질이가지기어려웠던기능을분자차원에서자유롭게설계할수있는새로운물질설계패러다임을제시했다는데의의가있다.롭슨의'불안정한다이아몬드'에서시작된30년혁명…상업화가능성까지확보환경정화부터수자원확보까지…인류난제해결하는'첨병'역할기대2025노벨화학상공동수상자로선정된기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국UC버클리교수는물질에원하는기능을심을수있는기술인'금속·유기골격체(MOF)'를개발해냈다.*재판매및DB금지MOF개발은1989년롭슨교수가원자고유의특성을활용해양전하를띤구리이온과4개의팔을가진분자를결합하면서시작됐다.이유기분자는각팔끝에구리이온에이끌리는화학그룹을갖고있었다.구리이온과분자가결합하자잘정돈되고넓은공간을가진결정체가형성됐다.마치수많은공동으로가득찬다이아몬드와같은구조가구현된것이다.롭슨교수는형성된분자구조의잠재력을곧바로인지했으나,초기구조는불안정해쉽게무너지는한계를안고있었다.이난제를해결하고MOF를실용화의단계로끌어올려확고한토대를마련한인물이스스무교수와야기교수다.이들은1992년부터2003년사이에각자독립적으로혁신적인발견들을이뤄냈다.스스무교수는MOF구조물안팎으로기체가원활하게흐를수있음을실험적으로보여줬고,나아가MOF가외부자극에따라구조를바꿀수있는유연성을가질수있다는사실을예측하며연구의새로운지평을열었다.뒤이어야기교수는안정적인MOF를만드는데성공해상업화가능성을크게높였다.또한,그는MOF를'합리적설계'를이용해수정함으로써원하는새로운속성을부여할수있다는것을입증했다.이안정성과설계원리의확립이MOF를학문적호기심을넘어실제응용분야로확장하는결정적인계기가됐다.세수상자가MOF라는혁신을발견한이후화학자들은현재까지수만가지의다양한MOF를설계하고구축했다.이MOF들은이미다양한분야에서인류의가장큰도전과제를해결하는데기여할잠재력을보이고있다.가장대표적인응용분야는지구온난화대응의핵심기술인이산화탄소포집이다.이외에도유독가스를안전하게저장하거나,대기중수증기를응축시켜사막공기에서물을채집하는기술등에도활용될수있다.또최근연구에서는MOF가물에서PFAS(과불화화합물)를분리하거나,환경속미량의의약품잔여물을분해하는환경정화기술에도활용되면서그응용범위가지속해서확장되고있다.이처럼MOF기술은물질의구조를원자수준에서설계하고,그기능을맞춤형으로구현함으로써화학,환경,에너지,의학등다양한분야에서혁신적인가능성을열어젖혔다.김자헌숭실대화학과교수는"고체화합물은설계가상당히까다로운데,화합물이어떤기능을발휘하려면구조와기능을함께고려한디자인이필요하다.올해수상자인야기교수나스스무교수는고체화합물의물질을설계할수있는규칙을계속해서적립해오신분들"이라며"화학이라는분야에있어융합적인새로운분야를개척하고,이를통해굉장히다양한분야에서파급효과를거두고있다는게중요한기회라고생각한다"고강조했다.한편이날노벨화학상을마지막으로올해과학분야노벨상수상은모두마무리됐다.노벨생리의학상은'말초면역관용'을연구한미국의매리브런코와프레드람스델,일본의사카구치시몬이선정됐고,노벨물리학상은양자역학분야의핵심연구를이끈미국의존클라크,미셸데보레,존마티니스가수상의영예를안았다.특히일본의경우올해생리학상과화학상에서모두수상자를배출해내며기초과학역량을과시하기도했다.올해노벨상시상은9일문학상,10일평화상,13일경제학상으로모두마무리될예정이다.☞공감언론뉴시스[email protected]©뉴시스.무단전재및재배포금지.
노벨위원회“MOF는무한한가능성열어젖혀”올해노벨화학상은무한한가능성을열어젖힌금속-유기골격체(MOF)를개발한이들에게돌아갔다.[사진=노벨위원회][아이뉴스24정종오기자]노벨상의수상배경에는늘‘인류에게유용한것인가’에있다.올해노벨화학상도이런기본적노벨상의판단근거에서벗어나지않았다.올해노벨화학상은온실가스의주범인이산화탄소를포집하고사막에서물을얻을수있는금속-유기골격체((MOF,metal-organicframeworks)를개발한이들에게돌아갔다.노벨화학상수상자들은기체와기타화학물질이흐를수있는넓은공간을가진분자구조를개발했다.MOF는사막공기에서물을얻고,이산화탄소를포집하고,독성가스를저장하거나화학반응을촉진하는등여러곳에사용된다.스스무키타가와,리처드롭슨,오마르야기등올해노벨화학상수상자들은새로운형태의분자구조를개발했다.화학자들은MOF에사용되는구성요소를변경해특정물질을포집하고저장하도록설계할수있다.MOF는여기서머물지않고화학반응을유도하거나전기를전도할수도있다.노벨위원회측은”금속-유기골격은엄청난잠재력을가지고있으며새로운기능을가진맞춤형소재에이전에는예측하지못했던기회를제공한다“며이번수상의배경을설명했다.MOF의시작은1989년리처드롭슨이원자의고유한특성을새로운방식으로활용하는실험을진행하면서시작됐다.그는양전하를띤구리이온을네개의팔을가진분자와결합시켰다.이분자는각각의팔끝에구리이온을끌어당기는화학기를가지고있었다.이들이결합하면서질서있고넓은결정이만들어졌다.이를비유하자면‘무수한구멍으로가득찬다이아몬드’라고표현할수있다.롭슨은자신의분자구조의잠재력을알아챘는데문제는불안정하고쉽게붕괴됐다는점에서뭔가채워줄게필요했다.스스무키타가와,오마르야기는이구조방식에확고한기반을제공했다.키타가와스스무(일본),리처드롭슨(호주),오마르M.야기(미국)박사등3명이2025년노벨화학상을수상했다.[사진=노벨위원회]1992년부터2003년까지이어진연구성과는완성품을향해나아가고있었다.키타가와는기체가구조물안팎으로흐를수있음을보여주고MOF를유연하게만들수있다고예측했다.야기는매우안정적MOF를개발했다.합리적설계를통해변형하는등MOF발전에이바지했다.이들의발견이후화학자들은수만가지의다양한MOF를개발하기에이르렀다.이중일부는인류가직면한가장큰과제중일부를해결하는데이바지했다.물에서PFAS(환경호르몬의일종)를분리할수있었다.환경속미량의의약품의분해도가능했다.이산화탄소를포집하거나사막공기에서물을얻는등의여러분야에응용할수있었다.한편스스무박사는1951년생으로1979년교토대에서박사학위를받았고현재교토대교수로있다.1937년영국에서태어난롭슨박사는1962년옥스퍼드대에서박사학위를취득하고현재호주멜버른대교수로있다.야기박사는1965년요르단에서태어났으며일리노이대에서1990년박사학위를따고현재캘리포니아대버클리캠퍼스교수로재직중이다./정종오기자([email protected])Copyright©아이뉴스24.무단전재및재배포금지.
올해화학상日·濠·美무기화학자수상日,생리의학상이어또수상자배출캘리포니아大,물리학상싹쓸이에화학상까지탄소포집,수소저장,물공급등다양한활용만능다공성물질로알려진‘금속-유기골격체’(MOF)를개발한공로로올해노벨화학상을받은기타가와스스무일본교토대교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국UC버클리교수(왼쪽부터)노벨재단제공2024년노벨화학상은새로운형태의분자구조를연구·개발한일본,호주,미국의무기(無機)화학자들에게돌아갔다.스웨덴왕립과학아카데미노벨위원회는8일(현지시간)올해노벨화학상수상자로기타가와스스무(74)일본교토대교수,리처드롭슨(88)호주멜버른대교수,오마르야기(60)미국버클리캘리포니아대교수를선정했다고밝혔다.노벨위원회는“이번수상자들은기체와기타화학물질이드나들수있는넓은공간을지닌분자구조물인‘금속-유기골격체’(MOF)를만들었다”며“이들이만든MOF는사막의공기에서물을얻고,대기중이산화탄소를포집하고,독성가스를잡아내고화학반응을촉진하는등다양하게활용할수있다”며이들의업적을설명했다.지난해노벨화학상은인공지능(AI)을활용한응용분야에돌아가면서파격적이라는평가를받았지만,위원회는다시기초분야에수상의영광을돌렸다.또,일본은지난6일발표된생리·의학상에이어화학상에서도수상자를배출해아시아지역기초과학강국의면모를과시했다.이와함께올해노벨물리학상을미국캘리포니아대연구자들이싹쓸이한것에이어화학상에서도수상자를또배출해눈길을끌고있다.세명의과학자는2000년대초부터계속노벨화학상유력후보로거론됐다.1989년리처드롭슨교수가원자고유의성질을새로운방식으로활용하는실험을했는데,양(+)전하를가진구리이온을네개의팔을가진분자와결합한것이다.이렇게만든분자골격은잘정돈된다공성결정을이뤄일종의‘무수한빈방으로가득찬다이아몬드’와같은구조를가졌다.롭슨이만든분자구조체의잠재력은풍부했지만,구조가불안정해쉽게붕괴했다.이에기타가와교수와야기교수는1992년부터2003년까지각각혁신적인발견을내놔롭슨의연구를완성했다.기타가와교수는기체가구조물안팎으로이동할수있음을보여줬고,금속-유기물골격체가유연하게설계될수있음을보였다.야기교수는1999년에안정적인MOF를만들고설계를통해원하는특성의구조를만들수있음을증명했다.이들이만든MOF는금속이온이모서리에위치하고탄소기반유기분자들이이를서로연결하는구조다.금속이온과유기분자가결합한구조는내부에큰공간을가진MOF결정을형성한다.MOF를이루는구성성분을바꾸면특정물질을선택적으로포집,저장할수있으며,화학반응을구동하거나전기를통하게할수도있다.노벨위원회는“이번수상자들의획기적발견이후화학자들은수만종에달하는다양한MOF를합성했으며이들중일부는인류가직면한중대한과제해결에이바지할잠재력이있다”며“자연분해되지않는물질인과불화화합물(PFAS)을물에서분리하고,물이나토양에녹아있는미량의화학물질을분해하는한편이산화탄소포집,사막에서물공급,수소에너지저장등다양한분야에서응용이가능하다”고밝혔다.이번노벨화학상수상자들은1100만스웨덴크로나(16억5440만원)를3분의1씩나눠갖는다.노벨재단은화학상을끝으로노벨과학상수상자발표를마무리하고,9일문학상,10일평화상,13일은알프레트노벨을기념하는스웨덴국립은행경제학상(노벨경제학상)수상자를발표한다.유용하과학전문기자Copyright©서울신문.무단전재,재배포,AI학습및활용금지.
2025년노벨화학상을수상한기타가와스스무일본교토대명예교수,리처드롭슨호주멜버른대교수,오마르야기미국버클리캘리포니아대(UC버클리)교수(왼쪽부터).위키미디어,멜버른대제공.올해노벨화학상은새로운형태의분자구조인'금속유기골격체(MOF·MetalOrganicFramework)'를개발한과학자3명에게돌아갔다.MOF는철,아연,마그네슘과같은금속이온과유기리간드가결합해형성된다공성물질을말한다.유기리간드는금속이온과결합해복합체를형성하는유기분자를말한다.스웨덴왕립과학원노벨위원회는8일(현지시간)2025년노벨화학상수상자로요르단출생오마르야기(60)미국버클리캘리포니아대(UC버클리)교수,일본출생기타가와스스무(74)일본교토대명예교수,영국출생의리처드롭슨(88)호주멜버른대교수를선정했다고발표했다.노벨위원회는“이들의연구는원자와분자가결합하는방식을근본적으로확장시켜,인류가원하는성질의물질을‘설계’할수있는시대를열었다”고평가했다.MOF는금속이온과유기분자를결합시켜형성한다공성결정구조를갖는다.금속이온은긴유기(탄소기반)분자에의해연결되어‘주춧돌’처럼작용한다.그결합으로이루어진구조에는규칙적으로배열된거대한공동(pore)이생긴다.덕분에MOF는스펀지처럼속이빈구조를가지면서도매우안정적이다.다공성은구멍때문에물질의표면적이넓어다른분자들과더많이반응할수있다.표면적이커반응성이높아야하는촉매를만들기유리하고내부에이온과분자를담을수있어여러분야에응용될것으로기대받는신소재다.MOF가특별히주목받는이유는'인류가금속-유기물의삼차원구조와특성을정밀하게설계하고합성한최초의다공성물질'이기때문이다.MOF는기후위기대응을위한'게임체인저'로불린다.이산화탄소포집에활용될수있어서다.MOF를활용해서대기중의이산화탄소를빠르게포집할수있다면기후위기에대처할수있는강력한무기가된다.또한가스저장,수소연료저장처럼에너지분야를포함한다양한응용분야에서활용될수있다.MOF연구의시작은1989년롭슨교수의실험에서시작됐다.그는양전하를띤구리이온에네개의팔을가진유기분자를결합시켰다.개발한분자의각팔끝에구리이온에결합할수있는작용기가달려있다.이런조합으로구멍이무수히뚫린다이아몬드같은결정을만들었다.롭슨교수는개발한구조의잠재력을즉시알아차렸지만당시의MOF는불안정해쉽게붕괴되는단점이있었다.이후1990년대초~2000년대초기타가와교수와오마르야기교수가각각의연구를통해롭슨교수가만든구조를실용적이고견고한시스템으로발전시켰다.키타가와교수는1992년,MOF의틈을따라기체가자유롭게드나들수있음을증명했다.MOF가‘닫힌결정’이아니라유연하고반응성이높은구조임을보여준첫사례였다.야기교수는1995년이후분자의결합각도와결정을합리적으로설계(logicaldesign)하는방법을제시해MOF를안정적이고변형가능한구조체로만들어냈다.야기교수는처음으로MOF의개념을정립하고설계원리를체계화한인물인셈이다.유기리간드는금속이온에전자쌍전체를제공하는'배위결합'을통해화학결합을이룬다.배위결합의강도와금속-유기리간드의결합수에따라만들고자하는다공성물질의형태를조절할수있는데이를활용해야기교수는안정적인MOF제작에성공한것이다.수상자들의획기적인발견이후화학자들은수만개의다양한MOF를개발했다.이중일부는인류가직면한가장큰과제중일부를해결하는데기여할수있다고평가된다.물에서PFAS(과불화화합물)를분리하고환경속미량의의약품을분해하고이산화탄소를포집하고사막공기에서물을얻는등다양한분야에활용될수있다.올해노벨화학상수상자들은메달,증서와함께상금1100만스웨덴크로나(약16억5500만원)를3분의1씩나눠갖는다.상금은스웨덴과학자알프레드노벨이남긴유산을투자한금액으로시상식은오는12월스웨덴스톡홀름에서열린다.[이채린기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.
전세계상반기리퍼폰판매3%↑애플,中·인도등서12%급성장日제외美·유럽시장주춤했지만삼성,5G폰판매비중65%늘어선진국에서전시·반품상품등을수리한리퍼브스마트폰(리퍼폰)판매가정체기에접어들었지만신흥국시장에선수요가꾸준히오르고있는것으로나타났다.특히애플이신흥시장에서성장세를이끈반면삼성은선진국시장에서점유율이상승했다.■상반기리퍼폰판매량전년대비3%증가8일시장조사업체카운터포인트리서치의전세계중고폰시장보고서에따르면올해상반기전세계리퍼폰판매량은전년동기대비3%증가했다.애플은올상반기에만리퍼폰판매량이지난해같은기간보다7%늘면서리퍼폰시장을주도했다.전체적으로미국과주요유럽국가들은리퍼폰시장이미미한성장세를보이거나오히려판매량이줄어드는추세를보였다.선진국중일본만유일하게작년같은기간대비5%성장했을뿐선진국리퍼폰시장은전체성장률이1%수준에머물렀다.이와달리신흥리퍼폰시장은4%성장했다.특히애플은신흥시장에서성장률12%를기록하며시장성장세를이끌었다.삼성은선진시장에서점유율이4%상승하면서선방했지만시장약세로성장세가크진않았다.상반기리퍼폰시장에서는5세대이동통신(5G)스마트폰이57%비중을차지해전년동기대비65%늘었다.카운터포인트에따르면아이폰사용자대부분은애플의기존고객이며,미국은아이폰사용자3명중1명은새아이폰을구매하기전이전아이폰을보상판매또는별도판매한것으로나타났다.반면영국,중국,인도등다른주요시장에서는이러한비율이상대적으로낮아아이폰리퍼폰물량을확보하는데어려움을겪고있는것으로확인됐다.■"갤럭시S시리즈,아이폰13~14수요증가예상"얀스트리작카운터포인트연구위원은"리퍼폰시장경쟁이심화되며업체들이익률은낮아지고중고폰물량을확보하는것또한어려워지고있다"며"공급이줄어듦에따라중고폰을수입하는나라들은선택할수있는기기가많지않은상황"이라고말했다.그는"이런상황에서기업들은사업운영비용을낮추려하고있으며그결과미수리중고폰(As-Is)판매량이꾸준히증가하고있다"며"올해상반기에도미수리중고폰판매량이전년동기대비10%증가하며리퍼폰의성장률을앞질렀고,이러한추세는앞으로몇년간지속될것으로예상된다"고언급했다.아울러카운터포인트리서치는"전세계리퍼폰시장이올하반기에무역경로가크게영향을받지않는한거시경제불확실성에보다탄력적으로대응할것으로보이며,보상판매프로그램또한공급부족문제를어느정도완화할것으로예상된다"면서"(애플)아이폰13,아이폰14시리즈,삼성갤럭시S시리즈등최신모델에대한수요는최소한선진시장에서는계속해서증가할것으로기대된다"고전했다.실제지난달출시된아이폰17시리즈가폭발적인인기를얻고있어아이폰17시리즈구매자들이쓰던아이폰을처분하면서리퍼폰물량수급이늘어날가능성도배제할수는없다[email protected]구자윤기자Copyright©파이낸셜뉴스.무단전재및재배포금지.