초록
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1. 분석자서문
고분자 멤브레인을 이용한 수처리 방법은 매우 효율적이긴 하나, 물의 여과 과정에서 이물질이 침적하는 파울링 문제가 심각하다. 멤브레인 표면을 개질함으로써 이러한 파울링을 완화시켜 수처리 효율을 더욱 증가시킬 수 있다. 본고에서는 이러한 개질 기술로서 표면 코팅, 그래프팅과 함께 화학반응, UV 조사, 플라즈마 처리 등을 이용한 다양한 기법들을 소개하였다. 마지막 부분에서는 폴리도파민(polydopamine)을 이용한 표면개질 기술을 논의하였는데, 원문에서는 전체의 1/3에 가까운 분량에 이르는 높은
1. 분석자서문
고분자 멤브레인을 이용한 수처리 방법은 매우 효율적이긴 하나, 물의 여과 과정에서 이물질이 침적하는 파울링 문제가 심각하다. 멤브레인 표면을 개질함으로써 이러한 파울링을 완화시켜 수처리 효율을 더욱 증가시킬 수 있다. 본고에서는 이러한 개질 기술로서 표면 코팅, 그래프팅과 함께 화학반응, UV 조사, 플라즈마 처리 등을 이용한 다양한 기법들을 소개하였다. 마지막 부분에서는 폴리도파민(polydopamine)을 이용한 표면개질 기술을 논의하였는데, 원문에서는 전체의 1/3에 가까운 분량에 이르는 높은 비중으로 할애하고 있다.
수처리 멤브레인을 이용하면 다양한 응용들이 가능하지만 가장 중요한 것은 날로 증가하는 물 부족 문제를 해결하는 것으로 산업적으로도 중요성이 매우 높아지고 있다. 본 자료의 수처리 멤브레인과 관련된 기술의 소개를 통해 수처리 산업에 대한 많은 이해와 관심을 가지는 계기가 되길 바란다.
2.목차
1. 서문
1.1. 멤브레인의 종류와 재질
1.2. 멤브레인 파울링(fouling)
2. 멤브레인 연구의 역사
3. 표면 개질 방법의 개관
4. 첨가제 블렌딩
5. 흡착 후 코팅
5.1. 큐어링되지 않은 코팅
5.2. 큐어링된 코팅
5.3. 상용 멤브레인의 표면 코팅
6. 화학적 처리
6.1. 소분자 결합
6.2. 그래프팅
7. 플라즈마 처리법
7.1. 플라즈마 처리
7.2. 플라즈마 후 그래프팅
7.3. 코로나 방전 처리
8. 광선 조사(照射)
8.1. UV 조사
8.2. 고에너지 광선 조사
9. 폴리도파민
9.1. 폴리도파민 화학
9.2. 멤브레인의 폴리도파민 응용
10. 결론
References
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※ 이 자료의 분석은 LG화학의 박영환님께서 수고해주셨습니다.
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