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[사전보고서] 폴리카프로락톤 전기방사

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최초등록일 2022.10.24 최종젿작일 2022.10
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[사전보고서] 폴리카프로락톤 전기방사
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    목차

    1. 이론 및 원리
    2. 출처

    본내용

    - 이론 및 원리
    1. 전기방사
    전기장 내에서 용해된 고분자 용액을 분사함으로 인하여 나노(nm)에서 마이크로(μm) 스케일의 직경을 가지는 실형태의 섬유상을 제조하는 방법이다. 이러한 연속 상의 섬유 제작은 기존에 알려진 다양한 제작 방법 (주형 합성, 자기조립, 상 분리 등)보다 간단하고 재료에 제한이 적다. 전기방사 기술은 다양한 고분자가 가능하며, 이러한 다양한 고분자의 용융 및 혼합에 의하여 의학 분야, 전기화학 분야, 약학 분야 등 다양한 응용 분야에 적용이 가능하다.
    1934년 정전기력을 이용하여 고분자 필라멘트를 제작하는 기술을 가지고 있었던 Anton과 Formhals들에 의하여 전기방사 아이디어가 제시되었다. 이러한 기술을 바탕으로 1966년에 Simons는 고분자 용액의 점도에 따라 섬유의 형상이 변하는 것을 발견하였으며, 1969년에 Taylor에 의해 전기장과 고분자 용액의 방울의 표면장력과 원형을 이루는 깔때기 형상(테일러 콘 형상)에 대하여 정의하였으며, 이러한 깔때기 형상에 따른 섬유상의 물성에
    대한 연구를 발표하였다.

    참고자료

    · 유호석, 박진수. "전기방사에 대한 면적." 한국수소 및 신에너지학회논집 29.1(2018): 71-80.
    · 이새봄, et al. "고분자 용액이 전기방사된 표면의 구조 가시화." 한국가시화정보학회지 16.3 (2018): 40-46.
    · 류광현, and 김현중. "[총설] 미세플라스틱의 현황과 대체제 연구동향 및 저감대책." Korean Industrial Chemistry News 22.6 (2019): 59-79.
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 '전기방사' 기술에 대한 이해를 높이고자 작성되었습니다. 먼저 전기방사의 정의왿 역사를 설명하며, 전기방사에 사용되는 다양한 고분자 재료들의 특성을 소개하고 있습니다. 그 다음으로 전기방사 프로세스에 영향을 미치는 요인들, 즉 고분자 용액의 농도, 점도, 분자량, 표면장력 등과 전압, 방출 속도, 수집기의 종류, 팁-수집기 거리, 주변 환경 등의 공정 변수들이 전기방사 섬유의 형태왿 물성에 어떤 영향을 미치는지 자세히 설명하고 있습니다. 마지막으로 코어-쉘 형, 다층 또는 혼합, 공기제어, 에어갭 등 다양한 변형된 전기방사 기술들이 소개되어 있습니다. 이를 통해 전기방사 기술의 폭넓은 응용 가능성을 확인할 수 있습니다. 전반적으로 이 문서는 전기방사 기술의 원리왿 특성을 체계적이고 상세하게 정리하여, 관련 연구 및 응용 분야에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.
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