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PGMEA를 포함하는 폐유기용제의 정제
Purification of Waste Organic Solvent Containing Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PGMEA) 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.21 no.6, 2010년, pp.616 - 620  

윤경진 (충북대학교 환경공학과) ,  이웅목 (충북대학교 환경공학과) ,  권오훈 (충북대학교 환경공학과) ,  김재용 (충북대학교 환경공학과)

초록
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Liquid Crystal Display (LCD) 제조 공정에서 배출되는 폐유기용제에서 Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PGMEA)를 회수하여 재활용할 목적으로 다단계 증류탑을 이용하여 실험실적 규모의 증류 실험을 수행하여 최적 환류비를 결정하고자 하였다. 최종실험결과, 시료 A의 경우 PGMEA는 98% 이상, 수분 함량은 0.05% 이하이며, 시료 B의 경우 Reflux ratio를 6으로 한 경우 PGMEA 95% 이상, 수분 함량은 0.01% 이하이다(시료 A, B에 대한 내용은 Table 1에 명시함.). 이 값은 LCD 제조에 재활용할 수 있는 일반 수준인 90%보다 높은 수치로서 적용이 가능하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was performed to recycle Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PGMEA) from Liquid Crystal Display (LCD) industry emission as a waste organic solvent by using a multistage distillation column and tried to decide optimum reflux ratio. From the final experiment result, it was confirmed ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 단증류 실험은 이후 증류탑 실험에 필요한 기본적인 Data를 취득함과 동시에 증류탑의 성능을 확인하고자 수행하였다.
  • 본 연구는 PGMEA가 함유된 폐유기용제의 증류에 의한 정제공정에서 최대의 회수율을 얻기 위하여 환류비 조절과 조업 조건을 변형시키며 실험한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • LCD 공정에서 발생한 폐PGMEA는 청색의 염료와 미량의 수분, 타용제들을 함유하고 있다. 불순물이 함유된 유기용제를 정제과정을 통하여 고순도의 용제로 재활용하기 위해 회분식 증류탑을 이용하여 보다 경제적이고 효율적인 공정 기술 및 조건을 찾고자 하였다[7,8].
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
발생되는 폐유기용제의 적절한 처리 조치가 필요한 이유는 무엇인가? 폐유기용제의 발생량도 지속적으로 증가하고 있는 실정이다. 이들 폐유기용제는 독성, 발화성, 폭발성, 반응성이 높아서 인체에 유해하고 생태계에 미치는 독성도 크다[1,2]. 또한 유기용제는 일부를 제외하고는 대부분 석유화학 원료를 출발 물질로 하고 있어 유가의 상승과 더불어 지속적인 가격의 상승이 이루어지고 있으며, 산업 전반에 걸친 원가 상승을 초래하고 있는 실정이다. 따라서 발생되는 폐유기용제의 적절한 처리 조작을 통하여 환경에 직접 노출되는 환경위해 요소를 줄이고, 재활용을 위한 기술적 방법의 검토가 필요하다[3,4].
LCD 및 유기 박막 트랜지스터의 절연막에도 Polyvinylpyrrolidone (PVP)를 용질로 PGMEA 용매를 사용하는 이유는 무엇인가? 특히 반도체 및 LCD 산업이 활기를 띄면서 Isopropyl Alcohol (IPA)뿐만 아니라 유기 절연막 형성을 위한 용매로서 Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PGMEA)의 사용이 증가하였다. PGMEA는 알콜계 용제에 비하여 휘발성이 매우 적으며, 인화점도 높고 유리나 박막 재료에 손상을 주지 않기 때문에 LCD 뿐만 아니라 유기 박막 트랜지스터의 절연막에도 Polyvinylpyrrolidone (PVP)를 용질로 PGMEA를 용매로 사용하고 있으며 태양전지 모듈 분야에까지 확대될 것으로 예견된다[5,6]. 따라서 PGMEA 폐액의 발생도 날로 증가 추세에 있으며, 폐액 처리 처분에 대한 기술적 검토가 요구된다.
PGMEA 사용이 증가한 배경은 무엇인가? 특히 반도체 및 LCD 산업이 활기를 띄면서 Isopropyl Alcohol (IPA)뿐만 아니라 유기 절연막 형성을 위한 용매로서 Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PGMEA)의 사용이 증가하였다. PGMEA는 알콜계 용제에 비하여 휘발성이 매우 적으며, 인화점도 높고 유리나 박막 재료에 손상을 주지 않기 때문에 LCD 뿐만 아니라 유기 박막 트랜지스터의 절연막에도 Polyvinylpyrrolidone (PVP)를 용질로 PGMEA를 용매로 사용하고 있으며 태양전지 모듈 분야에까지 확대될 것으로 예견된다[5,6].
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참고문헌 (15)

  1. J. H. Kim, S. Y. Yang, S. D. Kim, H. J. Kim, J. K. Kim, and Y. R. Kang, Report of NIER, Korea, 23, 381 (2001). 

  2. J. H. Kim, S. K. Shin, S. D. Kim, H. J. Kim, J. K. Kim, and S. Y. Yang, Report of NIER, Korea, 24, 375 (2002). 

  3. H. S. Noh and D. S. Kim, J. of KIRR, 11, 38 (2002). 

  4. D. J. Kim, H. S. Oh, J. K. Kim, M. J. Park, M. Y. Lee, and K. K. Kim, Clean Tech., 13, 257 (2007). 

  5. D. G. Seo, Master, Dankook University, Seoul, Korea (2005). 

  6. J. G. Jang, D. G Seo, and Y. G. Lim, Kor. J. Mater. Res., 16, 302 (2006). 

  7. T. H. Kim, E. K. Choe, K. T. Kang, and S. Y. Kim, J. Korean Solid Wastes Engineering Society, 16, 667 (1999). 

  8. D. H. Lee, E. S. Lee, and S. J. Park, Korean Chem. Eng. Res., 40, 431 (2002). 

  9. T. K. Kim, Master, Ajou University, Gyeonggi-do, Korea (2003). 

  10. J. H. Cho and B. D. Lee, Appl. Chem., 9, 109 (2005). 

  11. G. S. Jang, K. T. Han, K. J. Lee, and E. S. Yoon, Korean Chem. Eng. Res., 31, 36 (1993). 

  12. H. G. Kim, Master, Kyunghee University, Seoul, Korea (2002). 

  13. S. D. Park, Master, Korea Polytechnic University, Gyeonggi-do, Korea (2004). 

  14. Y. S. Lee and E. S. Lee, J. Control, Automation and Systems Engineering, 8, 833 (2002). 

  15. M. H. Lee, Master, dongguk University, Seoul, Korea (1998). 

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