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나노섬유

나노섬유라 하면 통상 섬유직경이 1 ㎛(1000nm) 미만인 섬유로서 부피에 비해 표면적이 엄청나게 크기 때문에 필터, 전지, 방어의복, 의료용품 등 넓은 분야에 응용 가능하다. 이런 나노섬유를 뽑아내는 기술은 단성분 방사, 다성분 방사, 부직포 방사, 에어제트 방사, 플래쉬 방사 등 여러 가지 기술이 있다. 그 중 가장 널리 쓰이는 방식으로 전기방사 방법이 있다. 전기방사 (Electrospinning)란 정전기력을 이용하여 마이크로미터에서 나노미터 스케일의 직경을 갖는 연속상의 섬유를 구현하는 방법이다. 전기방사 공정은 jet 내에서의 초고속 비선형 전기수력학(electrohydrohynamic)과 유변학, 전하, 물질 및 열전달 등의 학문의 고도로 집결된 공정이다. 전기방사 공정을 이용해 나노 섬유의 기능 및 특성을 증대시킨 몇 가지 괄목할 만한 연구 결과들은 동축 전기방사, Multilayer and mixed 전기방사, Forced air 전기 방사, Air gap 전기방사 등이 있다. 전기방사의 재료는 폴리머 분자량이 충분히 높고 jet 이 컬렉터에 도착하기 전에 용매가 완전히 증발될 수 있다면 어느 폴리머라도 전기방사가 가능하다. 나노섬유의 응용분야로는 필터 소재, 방호 기능 소재, 활성 탄소 소재, 에너지 저장기능 소재, 항균성 나노섬유, 생체 및 조직 공학용 소재, 직물, 촉매, 에너지용 나노섬유, 고감도 전계방사 센서 등이있다. A+자료입니다.
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최초등록일 2016.05.11 최종저작일 2015.08
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나노섬유
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    소개

    나노섬유라 하면 통상 섬유직경이 1 ㎛(1000nm) 미만인 섬유로서 부피에 비해 표면적이 엄청나게 크기 때문에 필터, 전지, 방어의복, 의료용품 등 넓은 분야에 응용 가능하다.
    이런 나노섬유를 뽑아내는 기술은 단성분 방사, 다성분 방사, 부직포 방사, 에어제트 방사, 플래쉬 방사 등 여러 가지 기술이 있다. 그 중 가장 널리 쓰이는 방식으로 전기방사 방법이 있다.
    전기방사 (Electrospinning)란 정전기력을 이용하여 마이크로미터에서 나노미터 스케일의 직경을 갖는 연속상의 섬유를 구현하는 방법이다. 전기방사 공정은 jet 내에서의 초고속 비선형 전기수력학(electrohydrohynamic)과 유변학, 전하, 물질 및 열전달 등의 학문의 고도로 집결된 공정이다. 전기방사 공정을 이용해 나노 섬유의 기능 및 특성을 증대시킨 몇 가지 괄목할 만한 연구 결과들은 동축 전기방사, Multilayer and mixed 전기방사, Forced air 전기 방사, Air gap 전기방사 등이 있다. 전기방사의 재료는 폴리머 분자량이 충분히 높고 jet 이 컬렉터에 도착하기 전에 용매가 완전히 증발될 수 있다면 어느 폴리머라도 전기방사가 가능하다.
    나노섬유의 응용분야로는 필터 소재, 방호 기능 소재, 활성 탄소 소재, 에너지 저장기능 소재, 항균성 나노섬유, 생체 및 조직 공학용 소재, 직물, 촉매, 에너지용 나노섬유, 고감도 전계방사 센서 등이있다.


    A+자료입니다.

    목차

    1. 주제선정이유
    2. 나노섬유란?
    3. 나노섬유제조
    4. 나노섬유의 적용분야
    5. 시장동향
    6. SWOT분석
    7. 설계의제약조건

    본문내용

    멜트블로운 공정
    뜨거운 공기를 불어 넣어 용융 고분자를 가늘게 뽑은 후 열풍으로 날린 다음 캘린더링하여 나노섬유 제조하는 방식 섬유의 배향성이 우수해짐

    습식공정
    물, 바인더, 펄프를 섬유와 혼합하여 그림과 같이 실린더를 이용해서 분쇄함
    이동벨트를 통하여 나노상의 소재를 이동시킨 후 건조시켜 나노섬유 제조

    에어레이드 공정
    뜨거운 공기를 불어 넣어 용융 고분자를 가늘게 뽑은 후 열풍으로 날린 다음 캘린더링하여 나노섬유 제조하는 방식
    섬유의 배향성이 우수해짐

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    · 없음
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