[졸업][환경공학] TGA를 이용한 Polypropylene 의 촉매 열분해의 속도론적 해석

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본문내용
플라스틱 재활용은 자원으로서의 사용뿐만 아니라 폐플라스틱으로 야기되는 환경문제 때문에 관심을 받고 있다. 매립이나 소각은 공해문제로 법적 제한을 받고 있어 폐기물 처리수단으로 적절하지 못하고, 재생하여 사용하는 방법은 여러 종류의 고분자 물질을 분류하기가 어려울 뿐 아니라 재생된 고분자의 물성이 상대적으로 낮아 경제적 가치가 떨어진다. 폐플라스틱을 에너지원으로 사용 가능케 하는 열분해 방법은 오염을 최소화시킬 수 있을 뿐 아니라, 경제적이고 값싼 에너지원으로 가치가 크므로 효율적 처리기술이라 할 수 있다. 따라서 폐플라스틱의 적극적인 해결방법의 하나로 열분해 반응에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다. [1]
대부분 폐플라스틱은 단일물질이 다른 종류의 고분자 물질의 혼합된 형태를 유지한다. 따라서 열분해 장치에 직접적으로 폐플라스틱을 적용하기 위해서는 반드시 순수 고분자 물질에 대한 열분해 특성 연구가 선행되어야 한다. 폴리프로필렌 같이 순수 고분자 물질에 대한 순수 열분해 특성연구는 이미 많은 진척을 보이고 있다. 그러나 순수 열분해 방법은 조작은 간단하나 낮은 선택성과 높은 온도를 필요로 하기 때문에 비용 면에서나 운전 면에서나 실제로 사용하기 어려운 점이 많다. 그러나 촉매 열분해를 하게 되면 상대적으로 낮은 온도에서 높은 선택성을 보인다는 근거로 촉매를 이용한 고분자 물질의 열분해 특성 연구가 많이 이뤄지고 있으나 보다 상세한 열적흐름거동분석뿐만 아니라 열분해 장치의 성능 평가에 반드시 필요한 요소로 함께 병행되어야 할 속도론적 연구는 거의 이뤄지지 않고 있다. 따라서 본 연구에서는 폐플라스틱의 열분해 활용에 대한 사전연구로 촉매 열분해 속도론적 연구를 수행하였다.
참고문헌
1. 김태환, 이재기, 김영철, 박남국, 신재순, “폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 촉매 분해”, applied chemisty Vol.4, No.2, NOV. 2000, pp336-339.
2. 최정욱, 최재후, 김진수, 김영진, “폐플라스틱 열분해 상업화 공정 개발(Ⅱ)”, 통신산업보고서, 96D104615DG1(1997)
3. 김태석, 오세천, 이해평, 유재겅, 류경옥, “TGA를 이용한 폴리프로필렌 열분해의 속도론적 해석" , J.Korea Solid Waste Engineering Society Vol.16, No.2, pp115~123(1999)
4. Ozawa. T, “A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data”, Bull . Chem. Soc. Jpn. Vol.38, pp.1881-1886(1965).
5. 전학제, 서곤, “촉매개론(4판)”, 한림원(2002)

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