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RAND 2020 기술 동향 분석 Fibers, Fabrics, and Textiles: Multifunctional Capabilities 고성능을 가진 복합기능 섬유소재기술이란 전통 범용 섬유(regular fiber)의 고성능화 및고기능화를 위한 핵심기술과 고성능 소재, 유/무기 나노 혼성 소재, 기능성 소재를 조합하여 강도 및 성능이 우수하고 전자파 차폐성, 난연성, 전도성. 등과 같이 첨단 산업의 소재로서 필요한 다양한 기능이 동시에 복합된 섬유(high-performance multi-functional fiber)의 제조 및 응용기술을 말한다.
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최초등록일 2009.09.26 최종저작일 2008.04
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    소개

    RAND 2020 기술 동향 분석

    Fibers, Fabrics, and Textiles: Multifunctional Capabilities

    고성능을 가진 복합기능 섬유소재기술이란 전통 범용 섬유(regular fiber)의 고성능화 및고기능화를 위한 핵심기술과 고성능 소재, 유/무기 나노 혼성 소재, 기능성 소재를 조합하여 강도 및 성능이 우수하고 전자파 차폐성, 난연성, 전도성. 등과 같이 첨단 산업의 소재로서 필요한 다양한 기능이 동시에 복합된 섬유(high-performance multi-functional fiber)의 제조 및 응용기술을 말한다.

    목차

    1. 기술의 개요
    2. 기술개발 동향 및 발전전망
    3. 기술의 파급효과
    4. 참고문헌
    5. 개인적인 소감

    본문내용

    제목 : Fibers, Fabrics, and Textiles: Multifunctional Capabilities

    1. 기술의 개요

    (1) 정의
    고성능을 가진 복합기능 섬유소재기술이란 전통 범용 섬유(regular fiber)의 고성능화 및고기능화를 위한 핵심기술과 고성능 소재, 유/무기 나노 혼성 소재, 기능성 소재를 조합하여 강도 및 성능이 우수하고 전자파 차폐성, 난연성, 전도성. 등과 같이 첨단 산업의 소재로서 필요한 다양한 기능이 동시에 복합된 섬유(high-performance multi-functional fiber)의 제조 및 응용기술을 말한다.[1]

    (2) 역사
    섬유발달사를 살펴보면, 자연계에서 섬유상으로 산출되는 천연섬유를 발견하고 사용한 시기를 제 1기로, 1950년대 이루 나일론에 이어 폴리에스테르, 아크릴, 폴리프로필렌 등의 인조섬유가 천연섬유의 대체품으로 등장한 시기를 제 2기로 구분하며, 고강력, 고탄력, 고기능성 섬유가 첨단 섬유로 개발 사용되고 있는 1990년대 이후를 3기로 구분할 수 있다.[2]
    --
    그 이후 천연섬유의 대체품으로서 만이 아니라 섬유소재에 대한 소비자의 감성적 요구와 기능적 요구가 반영된 섬유소재의 개발을 모색하게 되었다. 그 결과 획기적으로 성장한 기술력을 바탕으로 섬유공정에 첨단 기술이 부여되어, 천연섬유가 가질 수 없는 우수한 특성을 가진 신소재가 등장하였으며 이에 대한 끊임없는 연구과 개발이 활발하게 진행되고 있다.[3]

    (3) 의의
    현재 우리나라의 섬유산업은 세계 4위의 위상을 차지하고 있고 우리나라 무역 흑자의 대부분을 차지하고 있는 효자 산업이나 현재에서 섬유산업의 구조가 의류 산업에 치중되어 있어 점차 그 위상이 흔들리고 있다.[1] 따라서 이후에도 우리나라 섬유산업의 위상을 유지하기 위해서는 고부가가치의 차별화 섬유소재나 특수 섬유소재로서 고성능 복합기능 섬유소재를 개발하고 세계 시장을 선점하기 위하여 효율적인 투자와 소재개발 계획이 반드시 필요하다.

    참고자료

    · [1] 이재홍 등, 2002, 고성능 복합기능 섬유소재 기술, 국가기술지도 비전Ⅳ 기반 주력산업 가치창출.
    · [2] 김준, 1994, 뉴섬유, p21수학사.
    · [3] 김희선, 구희경, 의류용 섬유 신소재의 현재와 미래 동향에 관한 연구, 한국 의상디자인 학회지 통권2호.
    · [4] 서민호 등, 2004, 나노섬유 및 극한성능 섬유, 한국과학기술정보연구원.
    · [5] 2002, 한국섬유 산업의 미래 전략, 한국섬유공학회 및 한국섬유산업연합회
    · [6] HK Scientists Invent Shape Memory Fabric, Xinhua Economic News Service, August 25, 2004.
    · [7] 전한용, 2005, 최신 섬유기술 동향, 한국섬유산업연합회.
    · [8] Schreuder-Gibson, Heidi L., and Mary Lynn, Advanced Fabrics, MRS Bulletin, Vol. 28, No. 8, August 2003, pp. 558–-559.
    · [9] Park, Sungmee, and Sundaresan Jayaraman, Smart Textiles: Wearable Electronic Systems,”" MRS Bulletin, Vol. 28, No. 8, August 2003, pp. 585–-591.
    · [10] Peplow, Mark, Clothes Launder Own Fabric, news@nature.com, June 14, 2004a. Online at http://www.nature.com/news/2004/040607/full/040607-9.html (as of November 2005).
    · [11] 이주현, 2004, 디지털스마트섬유, 최근 섬유기술 동향.
    · [12] Nanotech in Fashion: The Trends in New Fabrics, National Public Radio, September 7,2004. Online at http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=3892457 (November 2005).
    · [13] 윤면상, 2006, 21세기 섬유산업의 중심 기능성 섬유, INCHAM Business News 조사연구 보고서.
    · [14] 김병철, 2004, 나노섬유의 기술동향, 최근 섬유기술 동향.
    · [표1] 섬유 소재 기술의 SWOT 분석
    · [그림1] 기능성 섬유산업의 세계 시장규모. 세계 교역 규모
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