
용융전기방사와 용액전기방사의 차이
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용융전기방사와 용액전기방사 차이
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2024.02.11
문서 내 토픽
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1. 용융전기방사용융전기방사는 열가소성 소재를 열에 직접 녹여 액상에서 전기방사하는 방법입니다. 이 방법은 가열기, 고분자 용융탱크, 방사 노즐, 고전압 발생장치, 수집판 등의 장치가 필요합니다. 용액전기방사와 달리 용매를 사용하지 않아 용매 제거 과정이 필요 없고 생산성이 높은 장점이 있지만, 전도도가 낮아 전압 제어가 어렵고 섬유 직경 조절이 제한적인 단점이 있습니다.
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2. 용액전기방사용액전기방사는 유기용매를 함께 사용하여 고분자를 액상으로 방사하고 용매를 제거하여 고체 섬유를 얻는 방법입니다. 이 방법은 재료 선택의 자유도가 높고 나노섬유 제조가 용이한 장점이 있지만, 용매 사용으로 인한 안전성 및 환경 문제, 생산성 저하 등의 단점이 있습니다.
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1. 용융전기방사용융전기방사는 고분자 용융체를 전기장에 노출시켜 나노 섬유를 제조하는 기술입니다. 이 기술은 다양한 고분자 재료를 사용할 수 있고, 섬유의 직경을 나노미터 수준으로 조절할 수 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 용융전기방사 기술은 의료, 에너지, 환경 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 예를 들어 의료 분야에서는 조직 공학용 지지체, 약물 전달 시스템, 창상 드레싱 등에 활용될 수 있습니다. 또한 에너지 분야에서는 리튬이온 배터리 분리막, 연료전지 전극 등에 사용될 수 있습니다. 이처럼 용융전기방사 기술은 다양한 응용 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만 아직 대량 생산 및 공정 최적화 등의 과제가 남아있어 지속적인 연구개발이 필요할 것으로 보입니다.
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2. 용액전기방사용액전기방사는 고분자 용액을 전기장에 노출시켜 나노 섬유를 제조하는 기술입니다. 이 기술은 용융전기방사와 달리 상온에서 진행되며, 다양한 고분자 재료와 용매를 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 용액전기방사 기술은 의료, 에너지, 환경, 섬유 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 예를 들어 의료 분야에서는 조직 공학용 지지체, 약물 전달 시스템, 창상 드레싱 등에 활용될 수 있습니다. 또한 에너지 분야에서는 리튬이온 배터리 분리막, 연료전지 전극 등에 사용될 수 있습니다. 섬유 분야에서는 고기능성 섬유 제조에 활용될 수 있습니다. 용액전기방사 기술은 공정이 상대적으로 간단하고 다양한 재료를 사용할 수 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 하지만 아직 대량 생산 및 공정 최적화 등의 과제가 남아있어 지속적인 연구개발이 필요할 것으로 보입니다.
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제품 형성 공학 23페이지
형성 공학 (섬유화공정 중심으로)1.방사방사란 폴리머를 용융하거나 적당한 용제에 용해하여 방사 원액을 만들고 이 방사 원액을 노즐을 통하여 압출 냉각하거나 용제를 제거함으로써 실의 형태를 갖추도록 하는 것을 방사라고 한다. 즉, 방사공정은 고분자를 섬유로 전환시키는 것으로 bulk상인 고분자물질을 filament의 형태로 일차원화 시키는 초기공정이다. polypropylene등과 같은 polyolefin섬유나 polyamide 및 polyester와 같은 polycondensate 섬유 등의 제조에 이용한다. 방법으로는 용융방사, ...2022.11.03· 23페이지 -
나노구조체의 새로운 합성법과 기존 VLS합성법의 현재개발동향 6페이지
나노구조체의 새로운 합성법과기존 VLS합성법의 현재개발동향Ⅰ. 서론1. 배경지식나노구조체의 합성기법은 어떤 것을 합성하는지에 따라 다음과 같이 자발성장과 주형기반합성으로 분류할 수 있다.자발성장결정성장에 따른 단결정 나노 와이어 혹은 나노로드를 합성하는 것으로 이는 재료의 결정구조 및 표면 특성에 의존1)증발 혹은 용해를 활용하는 응축방법2) 기상 혹은 용액을 활용하는 액상-고상성장방법3) 응력 유도 재결정화방법주형 기반 합성대부분 다결정 혹은 무정질의 나노 구조체를 합성할 때 쓰임1) 전기 도금 및 전기 영동 증착2) 콜로이드 분...2023.06.16· 6페이지 -
[고분자합성실험 만점 보고서] 폴리우레탄 탄성체의 중합 결과보고서 6페이지
결과보고서실험일자작성자제목6번째 실험 스타이렌의 용액 중합초록이번 실험은 지난 실험에서 재결정법을 통해 정제한 AIBN을 개시제로 하여 styrene을 용액중합으로 중합해보고 용액중합을 이해하고 장단점을 알아보는 실험이다. 용액중합이란 Solvent 또는 희석액에 monomer를 용해 또는 분산시켜 중합하는 방법으로 라디칼 중합 및 이온중합에 이용된다. 용매 중에서 monomer를 중합하는 방법으로 균일계에서 사용되는 용매가 단량체와 생성 고분자를 모두 용해시키고, 불균일계에서 monomer만 용해시킨다. 반응열을 제거 가능하며 용...2025.04.22· 6페이지 -
산성염료에 의한 직물의 염색,의류소재염색및프린팅실습,실험,레포트,전남대학교,의류학과,소재레포트 6페이지
산성염료에 의한 직물의 염색-농도별 염색과 혼합염색-Ⅰ. 서론섬유에 염색이 되려면 섬유와 염료 간의 결합력이 필요하다. 염착은 한 종류 이상의 여러 결합력이 작용하여 이루어 지는데 산성염료와 단백질계/폴리아미드계 섬유는 이온결합에 의해서 이루어진다. 염색에 영향을 주는 요인에는 염료 농도, 염색 온도, 염색 시간, 염욕 pH, 계면 활성제, 욕비, 교반 등이 있다. 섬유와 염료와의 친화성 정도에 따라 염색이 되기도 하고 안되기도 한다. 그렇기 때문에 섬유의 종류에 따라 적합한 염료를 선택해야 한다.산성염료는 발색단과 조색단을 가진 ...2022.03.13· 6페이지 -
전기 방사와 나노 방사 7페이지
Abstract섬유들의 사용은 오랜 역사를 가지고, 전통적으로 의류에 사용되었다. 실크, 모, 면과 같은 천연섬유들은 그런 사용들이 적당한 성질이라는 것을 증명해준다. 그런 천연섬유의 고유한 직경은 면양의 모가 15-40㎛, 면은 대략 20㎛, 그리고 가잠견은 대략 20㎛정도이다. 이러한 사용분야에서 천연섬유는 합성섬유와 경쟁을 했다. 인조섬유는 거의 용융방사로 제조되었고, 용융방사는 일반적으로 섬유의 직경이 대략 5~70㎛ 범위이었으며 천연섬유의 고유직경이 포함되었다. 이러한 섬유들을 제작하기 위해 고분자용융물은 방사구를 통해 뿜...2011.09.18· 7페이지