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[환경기능성섬유] 환경기능성 섬유 소재

제가4학년때(2004년) 환경기능성섬유라는 제목으로 쓴 논문입니다. 성적은 A받았고 꼭 논문으로 활용안하셔도 많은 도움이 되실것입니다. 현재 (2005년) 섬유공학과 대학원생입니다.
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최초등록일 2005.02.24 최종저작일 2004.09
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[환경기능성섬유] 환경기능성 섬유 소재
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    소개

    제가4학년때(2004년) 환경기능성섬유라는 제목으로 쓴 논문입니다. 성적은 A받았고 꼭 논문으로 활용안하셔도 많은 도움이 되실것입니다.

    현재 (2005년) 섬유공학과 대학원생입니다.

    목차

    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 본론
    1. 기술 개발 동향
    1-1) Polylactic acid (PLA)
    1-1-1) 개요
    1-1-2) 주원료가 감자인 PLA 해외기술 동향
    1-1-3) 주원료가 옥수수인 PLA 해외기술 동향
    1-1-4) PLA 섬유의 기술적 / 사업적 가치
    1-2) Regeneration of cellulose from amine
    oxidensolution : Tencel (courtaulds 社)
    1-2-1) 개요
    1-2-2) 해외 courtaulds 社의 개발동향
    1-2-3) 국내기술 동향
    1-2-4) Tencel의 기술적 / 사업적 가치
    1-3) 우유 혼입 레이온
    1-3-1) 개요
    1-3-2) 일본 다이와보레이온(株)社의 개발동향
    1-4) chitosan을 혼입한 섬유
    1-4-1) 개요
    1-4-2) chitosan 응용 생분해성 섬유의 기술적 동향
    1-5) 거미줄 섬유
    1-5-1) 덴마크 아르허스대학의 연구 동향
    1-5-2) 캐나다 넥시아 하이오테크날리지의 개발동향
    1-6) 기타 국내 용도개발 현황
    1-6-1) 수산자재관련 용도개발 현황
    1-6-2) 기타 시제품
    1-7) 사업적 타당성 (시장성, 수요, 전망등)

    2. 특허 동향
    2-1) 조사범위 및 검색 방법
    2-2) 특허분석
    2-2-1) 특허출원 동향 분석
    2-2-2) 특허기술 동향 분석
    2-3) 한국에 출원된 주요특허
    2-3-1) 1995.1.1 - 2004.9.30 현재까지의 한국 특허동향

    3. 세부 기술별 장단점 비교분석
    3-1) 세부기술별 비교 분석

    Ⅲ. 결론
    1. 국내외 기술 동향
    2. 특허 동향
    3. 향후 전망
    4. 개발 과제

    Ⅳ. 참고문헌

    본문내용

    3. 향후 전망

    생분해성 섬유의 이용에 있어서 가장 큰 문제는 비용과 용도전개이지만 환경문제에 민감한 유럽연합 지역에서는 고분자 재활용 비용을 함께 고려해 볼 때 생분해성 섬유는 점점 경쟁력을 갖게 될 것이다. 그러나 미국에서는 분해성에 대한 상업적 가치가 거의 없거나 매우 적기 때문에 훨씬 더 큰 비용 절감이 이루어져야만 시장에서 경쟁력을 갖고 광범위하게 이용될 수 있을 것이다.

    이 생분해성 섬유 제품들이 아직까지는 레져 의류에까지 이용될 만큼의 물성을 갖지는 못하지만 일회용 의료가운 등에는 제한적을 이용될 수 있을 것이다. 특히 생분해성 섬유의 최적사용처는 폐기물의 저하보다는 수술용 봉합사임을 고려할 때 적절한 인체적합성을 갖는 방향으로의 연구개발이 지속될 것이다.

    생분해성에 대한 계속적인 연구개발을 통해 생분해성 섬유의 생분해와 적정 용도전개 및 확대의 관계를 규명하는데 필요한 자료를 추운히 확립해야 하며, 그럼으로써 기존 및 새로운 시장을 위한 생분해성 섬유 상품들이 많이 개발될 것이다. 생분해성 섬유는 수술용 봉합사 및 일회용 부직포와 Tencel과 같은 의복용 섬유를 목표로 그 개발 방향이 설정 되어 있다.

    부가가치가 높은 수술용 봉합사와 같이 이러한 생분해성 섬유는 폐원료를 이용할 수 있다는 원료적인 측면과 친환경적이라는 장점을 가지고 있다. 그러나 적극적인 용도전개와 적절한 생분해성의 조합문제를 우선 해야 한다는 절실한 과제를 안고 있다.

    사업적인 측면에서 년간6조원의 관련 시장을 갖고 있는 재생 셀룰로오스 분야와 500 pounds 이상의 생분해성 플라스틱에 응용이 가능한 PLA분야가 가능성이 매우 높은 생분해성 섬유 개발 분야의 주류가 될 것이다.

    참고자료

    · 1. 박중휘⋅남영석, 섬유기술과 산업,“옥수수 섬유”,
    · Vol.6,No.1/2, p.124(2002)
    · 2. 특허청, “2000신기술동향조사 보고서”;고기능성 섬유소재, p.211(2000)
    · 3. 섬유개발연구회, “텐셀의 제조공정 기술”, 섬유개발연구
    · Vol.11,No.11, p.44(1997)
    · 4. 한국의류학회지, “텐셀소재의 fibrillation에 관한 연구”
    · Vol.25,No.4, p.665-672(2001)
    · 5. 한국의류학회지 “텐셀직물의 물리적 특성에 관한 연구”
    · Vol. 2,No.2, p.132-137(2000)
    · 6. 김익수⋅안종수, 섬유기술과 산업,“새로운 레이온섬유;enVix®”
    · Vol.6,No.1/2, p.17(2002)
    · 7. 전동원⋅홍주석⋅편도기⋅김현정, “키틴/키토산 화상, 창상 치료제”
    · Fiber Technology and Industry, Vol.4,No.1/2, p.96(2000)
    · 8. 임승순, 한국섬유공학회지, “생분해성 Polyester계 고분자의 최근 동향”
    · Vol.28,No.12(1991.12)
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