플라스틱은 우리의 일상에서 필수적으로 광범위하게 사용되고 있다. 다양한 이점이 있지만 환경오염이 심화되면서 기존의 난분해성 석유계 플라스틱을 대체하기 위한 친환경 소재에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라 생분해가 가능한 바이오매스 기반 플라스틱인 PLA, PHA, ...
플라스틱은 우리의 일상에서 필수적으로 광범위하게 사용되고 있다. 다양한 이점이 있지만 환경오염이 심화되면서 기존의 난분해성 석유계 플라스틱을 대체하기 위한 친환경 소재에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라 생분해가 가능한 바이오매스 기반 플라스틱인 PLA, PHA, PGA 등과 생분해가 가능한 석유 기반 플라스틱인 PBS, PBAT 등의 연구가 활발하게 진행되고 있다. 더불어 이들 고분자와 자연 유래의 천연섬유를 보강재로 이용한 친환경 복합소재의 연구가 진행되고 있다. 또한 자동차 소재 분야에서는 연비 향상을 목적으로 자동차 경량화 소재인 발포소재와 엔지니어링 플라스틱의 연구가 진행되고 있다. 본 논문에서는 바이오매스 기반 플라스틱은 옥수수, 사탕수수, 미생물을 원료로 중합하여 포장재, 소비재, 의료용, 인공피부에 사용되고 적용 분야에 따라 다른 고분자와 Blend하거나 섬유를 합성하여 Tensile strength, Young’s modulus, Elongation의 물성을 개선하거나 분해 속도를 조절하여 사용하는 점을 확인하였다. 석유기반 플라스틱은 산과 부탄디올이 중합하여 포장재, 농어업에 사용된다. 나노크리스탈을 분산시키거나 개질된 섬유를 합성하여 물성이 개선되는 것을 확인하였다. 또한 발포소재는 자동차 내장 부품에 사용되며 발포 에어덕트 적용시 45%의 경량화, CFRP를 외장 부품에 적용하여 차량 전체의 약 100kg의 경량화가 가능한 것을 확인하였다. 향후 고분자 재료는 지속적으로 연구개발을 하여 환경 친화적인 목적으로 포장계, 자동차계, 의료계 뿐 아니라 보다 더 다양한 산업에 대체 적용될 것이다. 용도에 따라 물성이 개선되어야 하는 점은 분명하며 현재와 같은 소재 자체로써의 연구가 진행되는 동시에 구조 및 제조 공법에 개선에 대해 추가적인 방법의 고찰 및 연구가 필요하다고 생각된다.
플라스틱은 우리의 일상에서 필수적으로 광범위하게 사용되고 있다. 다양한 이점이 있지만 환경오염이 심화되면서 기존의 난분해성 석유계 플라스틱을 대체하기 위한 친환경 소재에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라 생분해가 가능한 바이오매스 기반 플라스틱인 PLA, PHA, PGA 등과 생분해가 가능한 석유 기반 플라스틱인 PBS, PBAT 등의 연구가 활발하게 진행되고 있다. 더불어 이들 고분자와 자연 유래의 천연섬유를 보강재로 이용한 친환경 복합소재의 연구가 진행되고 있다. 또한 자동차 소재 분야에서는 연비 향상을 목적으로 자동차 경량화 소재인 발포소재와 엔지니어링 플라스틱의 연구가 진행되고 있다. 본 논문에서는 바이오매스 기반 플라스틱은 옥수수, 사탕수수, 미생물을 원료로 중합하여 포장재, 소비재, 의료용, 인공피부에 사용되고 적용 분야에 따라 다른 고분자와 Blend하거나 섬유를 합성하여 Tensile strength, Young’s modulus, Elongation의 물성을 개선하거나 분해 속도를 조절하여 사용하는 점을 확인하였다. 석유기반 플라스틱은 산과 부탄디올이 중합하여 포장재, 농어업에 사용된다. 나노크리스탈을 분산시키거나 개질된 섬유를 합성하여 물성이 개선되는 것을 확인하였다. 또한 발포소재는 자동차 내장 부품에 사용되며 발포 에어덕트 적용시 45%의 경량화, CFRP를 외장 부품에 적용하여 차량 전체의 약 100kg의 경량화가 가능한 것을 확인하였다. 향후 고분자 재료는 지속적으로 연구개발을 하여 환경 친화적인 목적으로 포장계, 자동차계, 의료계 뿐 아니라 보다 더 다양한 산업에 대체 적용될 것이다. 용도에 따라 물성이 개선되어야 하는 점은 분명하며 현재와 같은 소재 자체로써의 연구가 진행되는 동시에 구조 및 제조 공법에 개선에 대해 추가적인 방법의 고찰 및 연구가 필요하다고 생각된다.
Plastics are widely used in our daily life. Although there are various advantages, as environmental pollution is getting serious due to the use of plastics, the need for eco-friendly materials to replace existing petroleum-based plastics is emerging. Accordingly, biodegradable biomass-based plastics...
Plastics are widely used in our daily life. Although there are various advantages, as environmental pollution is getting serious due to the use of plastics, the need for eco-friendly materials to replace existing petroleum-based plastics is emerging. Accordingly, biodegradable biomass-based plastics such as PLA, PHA, and PGA and biodegradable petroleum-based plastics such as PBS and PBAT research in related fields is on going. In addition, research on eco-friendly composite materials using these polymers and natural fibers derived from nature as reinforcing materials is in progress. In addition, in the field of automobile materials, research on foam materials and engineering plastics, which are lightweight materials for automobiles, is being conducted for the purpose of improving fuel efficiency. In this paper, biomass-based plastics are polymerized with corn, sugar cane, and microorganisms as raw materials to be used for packaging materials, consumer goods, medical goods, and artificial skin. It was confirmed that physical properties were improved or that the decomposition rate was adjusted for use. Petroleum-based plastics are polymerized with acid and butanediol and to be used in packaging materials and agricultural and fishery industries. It was confirmed that physical properties were improved by dispersing nano-crystals or synthesizing modified fibers. In addition, it was confirmed that the foam material is used for automobile interior parts, and when the foamed air duct is applied, the weight can be reduced by 45%. Not only that, the weight of the entire vehicle can be reduced by about 100 kg by applying CFRP to the exterior parts. In the future, polymer materials will be continuously researched and applied to various industries as well as packaging, automobile, and medical fields for environmentally friendly purposes. It is clear that the physical properties should be improved according to the use, and it is thought that additional considerations and studies are needed for the improvement of the structure and manufacturing method further progress.
Plastics are widely used in our daily life. Although there are various advantages, as environmental pollution is getting serious due to the use of plastics, the need for eco-friendly materials to replace existing petroleum-based plastics is emerging. Accordingly, biodegradable biomass-based plastics such as PLA, PHA, and PGA and biodegradable petroleum-based plastics such as PBS and PBAT research in related fields is on going. In addition, research on eco-friendly composite materials using these polymers and natural fibers derived from nature as reinforcing materials is in progress. In addition, in the field of automobile materials, research on foam materials and engineering plastics, which are lightweight materials for automobiles, is being conducted for the purpose of improving fuel efficiency. In this paper, biomass-based plastics are polymerized with corn, sugar cane, and microorganisms as raw materials to be used for packaging materials, consumer goods, medical goods, and artificial skin. It was confirmed that physical properties were improved or that the decomposition rate was adjusted for use. Petroleum-based plastics are polymerized with acid and butanediol and to be used in packaging materials and agricultural and fishery industries. It was confirmed that physical properties were improved by dispersing nano-crystals or synthesizing modified fibers. In addition, it was confirmed that the foam material is used for automobile interior parts, and when the foamed air duct is applied, the weight can be reduced by 45%. Not only that, the weight of the entire vehicle can be reduced by about 100 kg by applying CFRP to the exterior parts. In the future, polymer materials will be continuously researched and applied to various industries as well as packaging, automobile, and medical fields for environmentally friendly purposes. It is clear that the physical properties should be improved according to the use, and it is thought that additional considerations and studies are needed for the improvement of the structure and manufacturing method further progress.
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