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[고분자소재공학실험 A+] PHB Gel 제조

"[고분자소재공학실험 A+] PHB Gel 제조"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.04.09 최종저작일 2021.05
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[고분자소재공학실험 A+] PHB Gel 제조
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    소개

    "[고분자소재공학실험 A+] PHB Gel 제조"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Title
    2. Principle
    3. Apparatus and Reagents
    4. Procedure
    5. Results
    6. Discussion
    7. Reference

    본문내용

    1. Title
    PHB Gel 제조

    2. Principle
    1)Gel (겔)
    겔이란 반고체로 부드럽고 약한 특성부터 단단하고 튼튼한 특성까지 다양한 범위의 특성을 가질 수 있다. 겔은 안정된 상태에서 흐름이 없는 상당히 희석된 cross-linked system으로 정의된다. 겔은 현상학적으로 두 개 이상의 구성요소로 구성된 부드럽고, 고체 또는 고체 같은 물질로 정의되었으며, 그 중 하나는 상당한 양의 액체이다. 겔은 대부분 액체이지만 무게에 따라 액체 안에 있는 3차원 cross-linked network때문에 고체처럼 행동한다. 젤의 구조(경도)를 제공하고 접착 스틱(tack)에 기여하는 유체 내부의 crosslinking이다. 이런 방식으로 젤은 고체 매체 내에서 액체의 분자를 분산시킨다. 젤을 형성하는 과정을 gelation이라고 한다. [1]
    2)겔화 (gelation)
    겔화는 중합체가 있는 system에서 겔을 형성하는 것이다. Branched polymer는 사슬 사이에 연결 고리를 형성하여 점진적으로 더 큰 고분자로 이어진다. 연결이 계속됨에 따라 더 큰 branched polymer가 얻어지고 폴리머 간의 반응 연결의 어느 정도에서 single macroscopic molecule가 형성된다. Gel point에 도달하면 system은 유동성을 상실하고 점도가 매우 커진다. 겔화 또는 gel point의 시작은 점성의 갑작스러운 증가를 동반한다. 이 무한 크기의 폴리머는 겔 또는 network라고 불리며, 용매에는 용해되지 않지만 팽창할 수 있다. 겔화는 겔화제에 의해 촉진된다. 겔화는 물리적 연결 또는 화학적 가교에 의해 발생할 수 있다. 물리적 겔은 물리적 결합을 포함하지만 화학적 겔화는 공유 결합을 포함한다. [2]

    참고자료

    · https://en.wikipedia.org/wiki/Gel , gel
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Gelation , gelation
    · Jiseon Kang 외 3명, Fabrication and characterization of poly(3-hydroxybutyrate) gels using non-solvent-induced phase separation, polymer 104 (2016) , p.61-62
    · 기현준. “Poly[®-3-hydroxybutyric acid](PHB)고분자를 기반으로 한 유기젤과 나노복합재의 제조와 물성에 관한 연구.” 국내석사학위논문 상명대학교 대학원, 2015. 서울, p.10
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Polyhydroxybutyrate , PHB
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_separation , phase separation
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Colloid , 콜로이드
    · https://www.scienceall.com/%ED%98%BC%ED%99%94%EC%84%B1miscibility/ , 혼화성
    · Jiseon Kang 외 3명, Fabrication and characterization of poly(3-hydroxybutyrate) gels using non-solvent-induced phase separation, polymer 104 (2016) , p.64-65
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Organogels , organogel의 응용분야
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 겔(Gel)과 겔화(Gelation)
      겔과 겔화는 고분자 과학과 재료공학에서 매우 중요한 개념입니다. 겔은 액체와 고체의 중간 상태로서 다양한 산업 응용에 활용되고 있습니다. 겔화 과정은 고분자 사슬이 3차원 네트워크를 형성하면서 발생하며, 이는 물리적 또는 화학적 상호작용을 통해 일어납니다. 특히 생의학 분야에서 약물 전달, 조직 공학, 바이오센서 등에 광범위하게 응용되고 있습니다. 겔의 특성은 교차결합 밀도, 고분자 농도, 용매의 종류 등에 따라 조절 가능하여 맞춤형 재료 개발이 가능합니다. 이러한 유연성과 다양한 기능성으로 인해 겔은 미래 첨단 재료로서 지속적인 연구와 개발이 필요한 분야입니다.
    • 2. NIPS(비용매 유도 상 분리) 방법
      NIPS 방법은 고분자 막 제조에 있어서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나입니다. 이 방법은 고분자 용액에 비용매를 첨가하여 상 분리를 유도함으로써 다공성 구조를 형성합니다. NIPS의 장점은 공정이 간단하고, 제조 비용이 저렴하며, 다양한 공공률과 기공 크기를 조절할 수 있다는 점입니다. 특히 역삼투, 나노여과, 한외여과 등 분리 기술에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 다만 공정 매개변수의 정밀한 제어가 필요하고, 환경 친화적인 용매 선택이 중요한 과제입니다. 향후 지속 가능한 공정 개발과 고성능 막 개발을 위해 NIPS 기술의 최적화가 계속되어야 할 것으로 판단됩니다.
    • 3. PHB(Poly(3-hydroxybutyrate))
      PHB는 생분해성 고분자로서 환경 문제 해결에 중요한 역할을 할 수 있는 재료입니다. 미생물에 의해 자연적으로 생성되며, 완전히 생분해 가능하다는 점에서 기존의 석유 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 잠재력이 있습니다. PHB는 포장재, 의료용 임플란트, 약물 전달 시스템 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 그러나 높은 결정성으로 인한 취성, 낮은 신연율, 높은 생산 비용 등의 한계가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다른 고분자와의 블렌딩이나 공중합을 통한 개선이 진행 중입니다. PHB는 순환 경제 실현을 위한 핵심 소재로서 지속적인 연구 개발이 필요합니다.
    • 4. 상 분리(Phase Separation)
      상 분리는 고분자 재료 제조에서 핵심적인 현상으로, 균일한 혼합물이 두 개 이상의 상으로 분리되는 과정입니다. 이 현상은 온도, 압력, 조성 등의 조건 변화에 따라 발생하며, 고분자 블렌드, 복합재료, 다공성 막 등의 미세구조 형성을 제어하는 데 활용됩니다. 상 분리의 메커니즘을 이해하는 것은 원하는 특성을 가진 재료를 설계하는 데 필수적입니다. 특히 NIPS, 열유도 상 분리(TIPS), 증발 유도 상 분리(EIPS) 등 다양한 상 분리 방법이 개발되어 있습니다. 상 분리 과정의 동역학과 열역학을 정확히 파악하면 더욱 효율적이고 정밀한 재료 제조가 가능할 것으로 예상됩니다.
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