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'대림건설' 출항 임박…건설업계 지각변동 일어날까

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작성자 기빈살 작성일20-06-24 21:33 조회38회 댓글0건

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삼호와 고려개발이 합병하는 신설법인 '대림건설'이 내달 1일 공식 출범한다. 대림건설은 조남창 삼호 대표이사가 이끌게 된다. /더팩트 DB, 대림산업

내달 1일 삼호-고려개발, '대림건설'로 재탄생

[더팩트|윤정원 기자] 대림그룹 계열사인 삼호와 고려개발이 합병하는 신설법인 '대림건설'이 다음달 1일 공식 출범을 앞둔 가운데 건설업계의 지각변동이 일어날지 귀추가 주목되고 있다.

삼호와 고려개발은 지난 3월 27일 합병을 결의했으며, 합병기일은 7월 1일이다. 신주 상장은 7월 21일로 예정돼 있다. 삼호와 고려개발의 합병비율은 1대 0.451로 정해졌다. 대림건설은 확장된 외형을 바탕으로 대형 건설사 중심의 시장인 수도권 도시정비사업, 데이터센터, 대형 SOC사업, 글로벌 디벨로퍼 사업 등 신시장을 개척하고 향후 수익성장을 통해 오는 2025년 영업이익 10위권 진입을 목표로 하고 있다.

지난해 기준 삼호와 고려개발은 각각 시공능력평가 30위(1조3064억700만 원)와 54위(6239억1800만 원)에 이름을 올리고 있다. 두 회사의 시공능력평가액을 합하면 1조9303억2500만 원 규모다. 17위인 중흥토건(1조9014억400만 원)의 시공능력평가액을 289억2100만 원가량 상회한다. 대림건설은 합병과 동시에 단숨에 시공능력평가순위 16위 건설사로 도약하는 셈이다.

주력사업 분야가 다른 삼호와 고려개발이 합병하는 데 따라 건설업계에 미치는 영향력은 상당할 것으로 예상된다. 1956년 설립된 삼호는 강남권에서 다양한 주택사업을 진행해 왔으며 주택분야에 강점을 지니고 있다. 최근 자동차 매매센터, 호텔 등 건축사업 전반에 걸쳐 시공능력을 인정받는 추이다. 1965년 창업한 고려개발은 고속도로, 고속철도, 교량, 항만 등 토목분야에 특화돼 있다. 중견 건설사 중에서는 드물게 민자 SOC사업에서 주관사로서의 실적을 보유 중이다.

주력사업 분야가 다른 삼호와 고려개발이 합병하는 데 따른 시너지는 상당할 것으로 관측된다. /삼호, 고려개발

업계 안팎에서는 최근 수도권 도시정비사업이 활황인 가운데 대림건설이 정비시장의 '다크호스'로 등장할 것이라는 전망도 불거진다. 이미 삼호와 고려개발은 정비사업에서 협력의 물꼬를 튼 상태다. 지난 2일 인천 송월아파트 재개발 사업 현장설명회에는 삼호와 고려개발이 컨소시엄을 구성해 단독으로 참여하며 대림건설의 진출을 예고한 바 있다. 대림건설은 'e편한세상' 브랜드를 사용하게 된다.

시장의 열띤 관심 속 내달 문을 여는 대림건설의 첫 수장으로는 조남창 삼호 대표이사가 내정된 상태다. 조남창 대표이사는 대림산업 이사회를 거쳐 최종 사장으로 내정된 것으로 전해진다. 조 사장은 삼호가 대림그룹 계열사로 편입된 1986년부터 줄곧 삼호에 몸을 담아온 인물이다. 삼호의 워크아웃 돌입(2009년)과 졸업(2016년) 과정을 모두 겪은 주택부문 전문가다.

대림건설은 현재 삼호가 위치한 서울 영등포구 여의도동 전국경제인연합회관(전경련회관)에서 새로이 도약할 계획이다. 앞서 대림산업이 올해 말에서 내년 초 서울 종로구 소재 대림빌딩을 떠나 새 둥지를 찾아 떠난다는 소식에 대림건설이 대림빌딩으로 들어가거나 후일 함께 이사할 것이라는 관측도 불거졌으나 이는 "사실무근"이라는 게 대림 측의 설명이다.

대림산업 관계자는 "대림빌딩은 지은 지 45년이나 된 건물이다. 최소 리모델링을 하거나 헐고 다시 지어야 한다"며 "대림산업의 이전과 대림건설을 결부 짓는 것은 타이밍 상으로도 맞지 않는다. 대림건설은 현재 있는 전경련 회관에서 계속해 업무를 수행하게 된다"고 말했다.

garden@tf.co.kr



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실리콘 대비 전도성이 4배나 높은 유사 그래핀 유기 반도체 소재가 개발됐다. 다양한 영역에 활용 가능한 맞춤형 소자 개발에 기여할 것으로 기대된다.

기초과학연구원(IBS·원장 노도영)은 김기문 복잡계 자기조립 연구단 단장이 이끄는 국제공동연구진이 '분자 자기조립' 특성을 활용, 전기 특성이 우수한 2차원 전도성 고분자를 합성했다고 밝혔다.

유기반도체는 무기반도체 단점으로 꼽히는 높은 가격, 복잡한 공정, 두께, 유연성 등 한계를 모두 뛰어넘을 수 있는 소재로 꼽힌다. 특히 전도성 고분자는 유기반도체 분야를 한층 더 성장시킬 소재로 각광받고 있다.

하지만 지금까지 전도성 고분자를 2차원 대면적으로 제조한 사례는 거의 없다. 전도성을 가진 분자는 친화력이 강해 서로 겹겹이 쌓이기 때문이다. 여러 층을 형성한 고분자는 더 이상 성장하지 못하고 용액 속에 가라앉는다. 이 때문에 지금까지 합성된 2차원 전도성 고분자 크기는 수십 나노미터(㎚) 수준에 불과했다. 전자기기로 상용화하기엔 어려운 크기다.

이차원 전도성 고분자로 제작한 유기 박막 트랜지스터 소자
연구진은 육각형 벌집 모양의 그래핀에서 아이디어를 얻어, 벌집구조를 형성하기 유리한 고분자인 트리페닐렌을 활용해 새로운 소재를 개발했다.

일부 트리페닐렌 분자에는 6개의 하이드록시기(-OH)를 도입하고, 다른 분자에는 아민기(-NH2)를 도입했다. 이후 이들 분자를 용매에 녹인 뒤 가열해 그래핀처럼 벌집 구조를 가진 2차원 전도성 고분자를 합성했다.

합성 메커니즘도 규명했다. 합성 과정에 쓰인 산성 촉매로 인해 트리페닐렌 고분자는 부분적으로 양전하(+)를 띤다. 이 양전하 간 정전기적 반발력으로 고분자들은 겹겹이 쌓이지 않고, 용액에 골고루 분산된다. 기존 한계를 극복하고, 수백 마이크로미터(㎛) 크기 전도성 고분자 박막을 합성할 수 있었다.

이후 연구진은 유기 박막 트랜지스터를 제작해 '유사 그래핀'의 전기적 물성을 평가했다. 소재의 캐리어 이동도는 최대 4㎠/VS로 실리콘보다 4배가량 높았다. 지금까지 개발된 2차원 전도성 고분자 중 가장 우수한 성능이다. 유사 그래핀 위에 그래핀을 적층한 광검출소자를 구현해본 결과, 제작 소자가 자외선에서 적외선에 이르는 넓은 영역의 빛을 검출할 수 있음을 증명했다.

김기문 단장은 “IBS 연구단 간의 협력과 집단연구 덕분에 오랜 연구의 결실을 맺을 수 있었다”며 “앞으로 협력을 더욱 견고히 하여 높은 수준의 집단연구를 구현해 나간다면, 인류의 난제들을 풀어나갈 원동력이 될 것이라 믿는다”고 말했다.

대전=김영준기자 kyj85@etnews.com

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