
폐플라스틱과 CO₂를 먹고 항공유를 토해내는 합성 박테리아의 등장
2029년에는 PET 폐기물과 포집한 CO₂를 동시에 탄소원으로 활용해 항공유 전구체와 PHA·아디프산 등 산업 원료를 생산하는 합성미생물 플랫폼이 상용화될 가능성이 높습니다. 다만 실제 산업 현장에서는 단일 박테리아보다 역할을 분담한 합성 미생물 컨소시엄과 전처리·정제 공정의 결합이 주류가 될 전망입니다.
기후 복원 기술, 탄소 포집, 기후 적응 인프라 및 생태계 보호
기후 복원 기술, 탄소 포집, 기후 적응 인프라 및 생태계 보호

2029년에는 PET 폐기물과 포집한 CO₂를 동시에 탄소원으로 활용해 항공유 전구체와 PHA·아디프산 등 산업 원료를 생산하는 합성미생물 플랫폼이 상용화될 가능성이 높습니다. 다만 실제 산업 현장에서는 단일 박테리아보다 역할을 분담한 합성 미생물 컨소시엄과 전처리·정제 공정의 결합이 주류가 될 전망입니다.

재생에너지와 원자력 기반의 초고효율 흡착제 DAC 설비가 전 세계에서 연간 10억 톤의 온실가스를 대기에서 직접 영구 격리합니다.

해충의 알칼리성 장 환경과 트립신·키모트립신 등 소화 효소에만 반응하는 생분해성 나노 캡슐 살충제가 2029년 상용화될 전망입니다. 기존 살포 방식보다 유효성분 투입량을 최대 99% 줄이는 대신, 꿀벌과 천적 곤충에 대한 급성 피해를 측정 한계 이하로 낮추는 것이 핵심입니다.

2029년부터 서울의 주요 간선도로에 티타니아 나노 복합 코팅이 적용돼 햇빛과 수분으로 NOx와 매연 성분을 산화 처리한다. 다만 CO₂ 전환은 별도 촉매 모듈이 필요한 초기 단계로 도로 전체의 탄소중립을 의미하지는 않는다.

2029년경 일부 신도시에서 가정 폐기물을 지하 진공관으로 수송하고 고순도 폐기물은 촉매 해중합으로 잔류 혼합물은 플라즈마 가스화로 처리하는 자동 자원순환 시스템이 실증될 전망입니다. 다만 모든 쓰레기를 원자 단위로 회수하는 완전한 100% 물질수율이 아니라 인간 선별을 최소화한 자동화와 탄소·금속의 고부가가치 회수가 현실적인 첫 단계입니다.