[유기재료] 열경화성 플라스틱의 재활용
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- 목차
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목 차
Abstract
1. Introduction
1.1 열경화성 수지의 기본 구조
1.2 열경화성 수지의 특성
1.3 플라스틱의 재활용 현황
1.4 열경화성 수지의 재활용법
1.4.1 물리적 재활용
1.4.2.화학적 재활용
1.4.3 그 외 재활용
2. Experiment
2. 1. Materials
2. 2. Sample preparation
3. Results and discussion
4. Conclusion
5. References
- 본문내용
-
Hydrolysis : 폴리우레탄 연질 폼은 고압의 스팀으로 가수분해 반응에 의한 해중합으로 디아민과 폴리에테르 폴리올로 전환된다. 그러나 스팀을 이용한 해중합은 반응 속도가 느리고, 고압 반응기를 사용해야 하는 것이 단점이라고 볼 수 있다. 각종 연질 폴리우레탄 폼이 섞여 있는 경우 가수분해 생성물의 조성이 일정하지 못하여 용도 개발이 제한적인 문제가 있다.
Glycolysis : 글리콜을 이용한 폴리우레탄의 해중합은 200℃ 정도의 대기압에서도 액상 생성물이 용이하게 얻어진다. 글리콜을 이용한 경질 폴리우레탄 폼의 해중합 생성물은 폴리올과 디아민의 균일한 혼합물로 신재 폴리올에 10wt% 정도 첨가하여 사용되고 있다. 글리콜을 이용한 해중합물의 신재 혼합 가능한 비율을 높이기 위해서는 해중합물의 화학적 변성이 필요하다.
Aminolysis : 글리콜리시스 조건에서 글리콜 대신 디아민이나 alkanolamine을 이용한 폴리우레탄의 해중합도 200℃ 대기압 조건에서 용이하게 일어난다. 얻어진
- 참고문헌
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5. References
1)김효주, 김상범 : 글리콜화 분해반응을 이용한 폐 경질 폴리우레탄 폼의 재활용, Applied Chemistry Vol.7, No.2, Oct. 2003, 411-414
2)
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