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문제 정의

  • 나아가 보다 나은 연질 특성을 부여할 수 있는 대체 가소제의 개발을 위하여 기존에 개발이 시도 된 고분자 가소제가 충분한 연질 특성의 부여에 실 패한 것이 제한된 분자운동성의 한계로 말미암은 것이었다는 점에 착안하여, 대체 가소제의 3차원적 구조를 정밀 제어하여 충분한 분자운동성을 부여하 고, 이로 인해 PVC와의 혼합시 기존 저분자 가소 제 만큼의 연질 특성 부여가 가능할 것이라는 점에 착안한 연구개발도 활발히 진행 중이다.
  • 1 이 책에서 저자들은 환경성 내분비계 교란물질이 야생 동물과 인류의 생식, 면역, 그리고 정신 기능의 장애 와 교란을 유발하는 주범일 수 있음을 체계적으로 지적하였다. 본 총설에서는 근래 각종 합성물질과 관련하여 크게 이슈화 되고 있는 환경호르몬 (내분 비계 교란물질)의 작용과 인체를 비롯한 생태계에 미치는 위해 사례에 대해 알아보고, 재료공학을 이용한 환경호르몬 문제해결을 위한 연구 현황에 대 해, 특히 재료와 밀접한 관계가 있는 환경호르몬인 다이옥신 및 프탈레이트 가소제 문제 해결에 대한 연구를 살펴본다.
  • 여기서는 앞서 언급한 환경호르몬의 지구 생태 파괴 피해를 줄이기 위한 재료과학의 연구에 대해 알아본다. 환경호르몬의 무차별적인 피해로부터 모든 대책의 강구가 시급한 것은 사실이나 그 독성의 정도 및 발생량, 그리고 인체 위해성의 척도 등을 고려하여 여기서는 사용량 또는 발생량이 많은 다이옥신의 발생을 저감하거나 근절시키기 위한 연구 개발과 환경호르몬으로 분류된 프탈레이트 가소제 로부터의 피해를 근절시키기 위한 연구개발에 대해 살펴보고자 한다.
  • 여기서의 논점은 재료과학적 측면에서의 다이옥 신 생성 저감 및 근절이기 때문에 앞서 언급한 것 중 첫번째 방안에 대해 논하기로 한다. 일단 염소를 다량 함유하고 있어 소각처리시 다이옥신 생성의 주 원인물질로 주목되는 폴리염화비닐 (PVC) 및 할 로겐성 난연제를 대체하고자 하는 대체재료 개발 연구와 소각처리를 근본적으로 배제한 새로운 쓰레 기 처리법이 적용가능한 소재개발을 위해 PVC에 광분해성을 도입하고자 하는 연구 개발에 관한 것을 살펴본다.
  • 그러나 여기서 중요한 것은 가소제가 단순히 재료에 첨 가되는 첨가제라고 하기엔 엄청나게 많은 양인 전체 중량 대비 30-50% 가량이 첨가된다는 사실과, 이러한 가소제가 사용 중에 용출되어 나온다는 것, 그리고 용출된 가소제가 맹독성을 갖는 환경호르몬 이라는 사실이다. 전체 가소제의 90% 이상이 PVC 에 사용되고 있으며, 사용 가소제의 90% 이상이 프탈레이트류 가소제라는 점, 그리고 나머지에 해당하는 아디페이트류 가소제도 구조 및 그 독성에 있어 프탈레이트류 가소제와 크게 다른 점이 없다는 것 에 근거하여 여기서는 PVC용 가소제로 많이 쓰이는 프탈레이트류 가소제에 초점을 맞추어 이 문제 에 대응하는 재료과학의 연구동향에 대해서 살펴보 고자 한다.
  • 여기서는 앞서 언급한 환경호르몬의 지구 생태 파괴 피해를 줄이기 위한 재료과학의 연구에 대해 알아본다. 환경호르몬의 무차별적인 피해로부터 모든 대책의 강구가 시급한 것은 사실이나 그 독성의 정도 및 발생량, 그리고 인체 위해성의 척도 등을 고려하여 여기서는 사용량 또는 발생량이 많은 다이옥신의 발생을 저감하거나 근절시키기 위한 연구 개발과 환경호르몬으로 분류된 프탈레이트 가소제 로부터의 피해를 근절시키기 위한 연구개발에 대해 살펴보고자 한다. (그림 5).
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