[고분자공학] 기능성 의류에 적용 가능한 마이크로캡슐의 설계

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목차
Abstract
1. 서 론

1. 1. 마이크로캡슐

1. 2. 마이크로캡슐의 기능

1. 3. 마이크로캡슐의 이용
2. 본 론

2. 1. 마이크로캡슐의 제조법


2. 1. 1. 계면중합법


2. 1. 2. In-situ 중합법


2. 1. 3. 액중경화피복법


2. 1. 4. 상분리법


2. 1. 5. 액중건조법


2. 1. 6. 용해분산냉각법


2. 1. 7. 내포물교환법


2. 1. 8. 분상법


2. 1. 9. Pan-coating법


2. 1. 10. 기중현탁피복법(wurster법)


2. 1. 11. Spray-drying법


2. 1. 12. 진공증착피복법


2. 1. 13. 정전적합체법

2. 2. 섬유부착법


2. 2. 1. 섬유의 방사공정에 혼합시키는 방법


2. 2. 2. 바인더에 의해 섬유에 부착시키는 방법

2. 3. 고려사항


2. 3. 1. 실험 전 고려사항


2. 3. 2. 실험 시 고려사항


2. 3. 3. 실험 후 고려사항


2. 4. 캡슐의 파괴조건
3. 마이크로캡슐의 설계

3. 1. 항균 microencapsulation


3. 1. 1. 항균 microencaspulation의 정의


3. 1. 2. 심물질, 막물질, 제법


3. 1. 2. 2. 막물질


3. 1. 2. 3. 제법


3. 1. 3. 실험방법


3. 1. 3. 1. 실험도구 및 장비


3. 1. 3. 2. 실험 방법


3. 1. 4. 예상 결과

3. 2. 감온 microencapsulation


3. 2. 2. 심물질


3. 2. 3. 막물질


3. 2. 4. 제법


3. 2. 5. 실험기기 및 실험방법


3. 2. 6. 예상결과

3. 3. 방향 microencapsulation


3. 3. 1. 방향 microencapsultion의 정의


3. 3. 2. 심물질


3. 3. 3. 막물질


3. 3. 4. 제법


3. 3. 5. 고려사항


3. 3. 5. 1. 유화제의 종류


3. 3. 5. 2. 유화제 농도


3. 3. 5. 3. 교반시간


3. 3. 5. 4. 교반속도


3. 3. 6. 예상결과
4. 결 론
참고문헌

본문내용
2. 1. 1. 계면중합법

계면중합법은 혼합되지 않는 2개의 용매 중에 모노머를 용해하여 양액의 계면에서 고분자를 합성하는 계면중합반응을 이용해서 마이크로캡슐을 제조하는 방법이다. 원리는 그림 3에 나타내었다. 수용성모노머를 함유한 용액(수상)을 혼합되지 않는 용매중(유상)에 미세한 액적으로 분산시키고 여기에 유용성 모노머를 가해서 교반하면 수상과 유상의 계면에서 중합반응이 일어나서 고분자 막이 생성됨으로써 수상을 함유한 마이크로캡슐이 얻어진다. 반대로 초기에 O/W emulsion을 조제하고 외상에 수용성의 모노머를 가하는 것에 의해서 유상을 함유한 마이크로캡슐을 제조하는 것도 가능하다. 표 2에 수용성 혹은 유용성 모노머의 조합에 의해서 가능한 고분자의 예를 나타내었다.

그림 3. 계면중합법에 의한 마이크로캡슐의 제조 원리

표 3. 계면중합법에 의한 마이크로캡슐화의 소재와 생성고분자
수용성 모노머
유용성 모노머
생성고분자
폴리아민
1,6-헥사메틸렌디아민
피페리딘
L-리신
다염기산할라이드
세바식산
테레프탈로일클로라이드
테레프탈로일클로라이드
폴리아미드
나일론 610
테레프탈로일아미드
폴리(테레프탈로일L-리신)
폴리페놀
2,2-비스(4-하이드록시페닐)프로판
다가염기할라이드
세박식산
폴리에스테르
폴리페닐에스테르
폴리아민
1,6-헥사메틸렌디아민
2,4-톨루엔디아이소시아네이트
2,2-디클로로에테르
폴리우레탄
폴리우레탄


계면중합법에 의한 마이크로캡슐막의 합성과정은 3단계로 나누어 볼 수 있다.
① 고분자 중합의 초기과정
② 액적의 주변에 초기의 고분자막이 형성되는 과정
③ 고분자막이 성장하여 마이크로캡슐막이 되는 과정
이들의 과정은 모노머의 농도, 분배계수, 2상의 체적비, 계면활성제, 완충액, 심물질 등의 첨가물의 종류와 농도, 교반기의 종류와 교반속도, 고분자의 중합속도와 고분자의 분자량, 고분자중합 중의 온도, 고분자화학구조와 결정구조, 양상의 고분자용매 사용성의 정도 등의 원인에 의해서 지배된다.

2. 1. 2. In situ 중합법

서로 혼합되지 않는 2상의 어느쪽이 한쪽의 상에 모노머와 촉매를 용매로 해서 계면에서 중합반응을 일으켜 심물질의 표면에 균일한 막을 형성하는 것이 in situ 중합법이다. 원리는 그림 4와 같으며 친수성모노머 또는 소수성모노머의 어느 한쪽이나 이들의 프리폴리머를 이용해서 마이크로캡슐막을 중합하는 것으로 심물질은 액체에 한정되지 않으며 고체나 기체도 가능하다.



참고문헌
김범구, 김. (2005). "연구논문 : 염료함유 마이크로캡슐의 제작과 응용." 한국화상학회지 11(3): 136-144.

김인회, 서. 김. (2002). "가능성 오일을 함유하는 폴리우레탄 마이크로캡슐의 제조 및 분석." 폴리머 26(3): 400-409.

김현진, 송. (2003). "보문 : 계면중합에 의한 로즈우드 마이크로캡슐 제조 및 방향,항균가공." 한국의류학회지 27(2): 200-208.

김혜림, 송. (2001). "보문 ( Transactions ) : 계피정유를 함유한 마이크로캡슐의 제조 및 방향 , 항균가공 ( 제 1 보 )." 한국의류학회지 25(3): 569-576.

김혜림, 송. (2002). "보문 : 방향물질을 함유한 마이크로캡슐 제조." 한국의류학회지 26(5): 684-690.

김혜림, 송. (2002). "연구논문 : 복합상분리법에 의한 유칼립투스 마이크로캡슐 제조." 한국섬유공학회지 39(5): 563-567.

김혜림, 송. (2004). "보문 : 마이크로캡슐을 이용한 방향기공시 바인더 농도 및 섬유 종류에 따른 물성." 한국의류학회지 28(7): 1029-1036.

김혜인, 박. (2003). "특집 : 차별화 소재의 염색가공 기술 ; 마이크로캡슐의 응용에 의한 기능화 가공." 섬유기술과 산업 7(3): 322-336.

김호정, 박. 김. (1996). "보문 : 항균제 및 향료의 마이크로캡슐을 이용한 항균 · 방향섬유에 관한 연구 (1) - 항균제 / 향료의 마이크로캡슐화." 한국의류학회지 20(3): 512-518.

김호정, 박. 김. (1996). "보문 : 항균제 및 향료의 마이크로캡슐을 이용한 항균,방향 섬유에 관한 연구(2) - 마이크로캡슐의 직물에의 적용." 한국의류학회지 20(5): 870-876.

민경혜 (2008). "연구논문 : 마이크로캡슐에 의한 폴리에스테르 직물의 천연염색에 관한 연구(2) -황금을 중심으로." 한국의류산업학회지 10(6): 1045-1050.

민경혜 (2008). "연구논문 : 폴리에스테르의 천연염색 처리 방법에 관한 연구(1) -인삼 마이크로캡슐을 중심으로." 한국의류산업학회지 10(4): 560-565.

박수진, 김. 민. 홍. (2004). "일반논문 : 토코페롤을 함유하는 생분해성 폴리(ε-카프로락톤) 마이크로캡슐의 제조 및 방출 특성." 폴리머 28(2): 103-110.

박수진, 김. 홍. (2004). "분체공학,유동층,고분자,재료(무기, 유기) : 향 오일을 함유하는 다공성 PBS/PCL 마이크로캡슐의 제조 및 방출 특성." 화학공학 42(6): 706-711.

박수진, 석. (2005). "분리기술,열역학 : 향오일을 함유한 Poly(ε-caprolactone)/Poly(ethyleneimine) 마이크로캡슐의 방출거동." 화학공학 43(4): 482-486.

박수진, 신. 홍. 이. 박. (2000). "연구논문 / 향 오일을 함유한 우레아 - 포름알데히드 마이크로캡슐의 제조 및 특성." 한국섬유공학회지 37(12): 696-705.

박수진, 이. (2005). "분체공학,유동층,고분자,재료(무기, 유기) : 향오일을 함유한 키토산 마이크로캡슐의 제조 및 방출 특성." 화학공학 43(4): 511-516.

박연흠, 백. 김. (2001). "연구논문 : 향 오일을 포함하는 마이크로캡슐의 제조 및 특성분석." 한국섬유공학회지 38(11): 589-595.

신윤숙, 손. 조. (2002). "연구논문 : PCM 마이크로캡슐을 이용한 열조절 섬유소재 개발 ( 1 ) - 코아세르베이션법을 이용한 마이크로캡슐의 제조 및 특성분석." 한국섬유공학회지 39(2): 224-232.

신윤숙, 정. 전. 손. 김. (2004). "보문 : PCM 마이크로캡슐을 이용한 열조절 섬유소재 개발 -열조절 섬유소재의 착용효과." 한국의류학회지 28(6): 767-775.

안복엽, 김. 석. 고. 장. (2002). "연구논문 : 화장품용 자외선 흡수제의 실리카 마이크로캡슐화." 공업화학 13(7): 672-678.

이용환, 김. 윤. (2000). "연구논문 / 폴리우레아계 방향성 마이크로 캡슐의 제조 및 분석." 한국섬유공학회지 37(12): 712-720.

홍기정, 최. 박. (1996). "멜라민 수지에 의한 방향물질 마이크로캡슐의 제조." 96년 춘계 학술발표회 0(0): 154-157.

Hawlader, M. N. A., M. S. Uddin, et al. "Microencapsulated PCM thermal-energy storage system." Applied Energy 74(1-2): 195-202.

Nelson, G. (1991). "Microencapsulates in textile coloration and finishing." Review of Progress in Coloration and Related Topics 21(1): 72-85.

Nelson, G. (2001). "Microencapsulation in textile finishing." Review of Progress in Coloration and Related Topics 31(1): 57-64.

Nelson, G. (2002). "Application of microencapsulation in textiles." International Journal of Pharmaceutics 242(1-2): 55-62.

주식회사 오리인, α-토코페롤의 미세캡슐화 및 저장 안정성 증진 방법.


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