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친환경성 플라스틱 기술

친환경성 플라스틱 기술

신소재연구회 (엮은이)
  |  
겸지사
2008-10-20
  |  
16,000원

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친환경성 플라스틱 기술

책 정보

· 제목 : 친환경성 플라스틱 기술 
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 공학계열 > 산업공학
· ISBN : 9788971691656
· 쪽수 : 241쪽

목차

머리말

1장 재활용 가능 자원과 바이오매스
1.1 바이오매스
1.2 케모 바이오 변환과 바이오 베이스 재료
1.3 바이오 베이스 종합체의 분류
1.4 생분해성 종합체
<참고문헌>

2장 폴리유산
2.1 유산
2.1.1 유산균
2.1.2 유산 발효의 반응기구
2.1.3 탄소원
2.1.4 유산 발효
2.1.5 유산의 단리(isolation)와 생성
2.1.6 DL-유산의 화학 합성
2.2 폴리 유산의 다양성과 두 가지 합성 루트
2.3 락티드법
2.3.1 락티드의 합성
2.3.2 락티드의 개환 중합
2.4 직접 중축합법
2.4.1 유산의 직접 탈수 축합반응
2.4.2 용액 중축합법
2.4.3 융융 중축합법
2.4.4 고체상 중합
2.5 스테레오콤플렉스형 폴리 유산(sc-PLA)
2.5.1 락티드법에 의한 sb-PLA의 합성
2.5.2 직접 중축합법에 의한 sb-PLA의 합성
2.6 폴리 유산의 구조와 성질
2.6.1 고체상 구조
2.6.2 열특성
2.6.3 성형성과 용도
2.7 공중합과 중합체 블렌드에 의한 개질
2.8 말레산 중합체
2.9 장래성
<참고문헌>

3장 폴리히드록시 알카노에이트
3.1 폴리히드록시 부탄산(P(3HB))
3.1.1 P(3HB)의 생합성
3.1.2 P(3HB)의 구조
3.1.3 P(3HB)의 물성
3.1.4 P(3HB)의 생분해
3.2 P(3HB)의 공중합체
3.2.1 P(3HB-co-3HV)
3.2.2 P(3HB-co-4HB)
3.2.3 P(3HB-co-4HH)
3.2.4 PHA 공중합체의 효소 분해성
<참고문헌>

4장 폴리 숙신산 알킬렌 및 관련 2성분형 폴리에스테르
4.1 폴리 숙신산 부틸렌(PBS)
4.1.1 PBS 및 PBS유도체
4.1.2 PBS의 합성
4.1.3 PBS의 물성
4.2 바이오 숙신산의 합성
4.3 폴리 테레프탈산 트리메틸렌(PTT)
<참고문헌>

5장 다당류(多糖類)
5.1 셀룰로오스
5.1.1 식물성 셀룰로오스
5.1.2 미생물 셀룰로오스(bacterial cellulose)
5.2 녹말(starch)
5.3 키틴·키토산
5.4 그 밖의 다당류
5.4.1 덱스트란(dextran)
5.4.2 풀룰란
5.4.3 커들란(curdlan)
5.4.4 알긴산
5.4.5 히알루론산(hyaluronicacid)
5.4.6 크산탄(xanthan)
<참고문헌>

6장 폴리 아미노산과 펩티드
6.1 펩티드
6.1.1 글루텐(gluten)
6.1.2 제인(zein)
6.1.3 콜라겐(collagen)
6.1.4 젤라틴(gelatin)
6.1.5 세리신(sericin)
6.1.6 케라틴(keratin)
6.1.7 피브로인(fibroin)
6.1.8 기타
6.2 폴리 아미노산
<참고문헌>

7장 유망한 식물성 플라스틱 소재
7.1 튤리팔린(tulipalin)
7.2 리모넨을 사용한 중합체 소재
7.3 만델산 중합체
7.4 피루빈산을 사용한 아크릴 중합체의 합성
7.5 리그노 페놀
7.6 바이오매스 섬유와의 복합재료
<참고문헌>

8장 생분해성 플라스틱의 제조·합성방법
8.1 미생물 생산계
8.1.1 미생물 산생 폴리에스테르
8.1.2 폴리 아미노산
8.1.3 다당류
8.2 자연물계
8.2.1 셀룰로오스 유도체
8.2.2 녹말
8.2.3 키틴, 키토산
8.3 화학 합성계
8.3.1 PLA
8.3.2 PCL
8.3.3 디올, 티카르본산계 폴리에스테르
8.3.4 방향족 도입 폴리에스테르
8.3.5 폴리비닐알코올(PVA)
8.3.6 폴리에테르
8.3.7 폴리아스파라긴산
8.4 생분해성 고분자의 바이오 엔지니어링
8.4.1 의료분야에서의 이용
8.4.2 약품과의 관련
8.4.3 생체 이용시의 적합성
<참고문헌>

9장 자연소재 중합체의 응용
9.1 바이오 베이스 중합체의 개발과 용도
9.2 생분해성 중합체의 개발 실태
9.3 생분해성 중합체의 용도
9.4 생분해성의 평가
9.5 생체 흡수성 재료로서의 용도
<참고문헌>

10장 폴리유산의 성형 가공과 용도 전개
10.1 시작하는 글
10.2 폴리유산의 내구성 부여 기술
10.2.1 더머포밍 형성 시트용 수지
10.2.2 사출 성형용 수지
10.3 폴리유산의 내구성(내습열성) 부여 기술
10.4 폴리유산 성형가공 제품군의 분류와 용도
10.4.1 경질 필름
10.4.2 연질 필름
10.4.3 성형용 시트
10.4.4 파이버
10.4.5 부직포
10.4.6 사출 성형용 수지
<참고문헌>

11장 리사이클 기술
11.1 마테리알 리사이클
11.2 케미칼 리사이클
11.2.1 폴리유산(PLA)의 케미칼 리사이클
11.2.2 폴리히드록시 알키노에이트(PHA)의 케미칼 리사이클
11.2.3 PCL의 케미칼 리사이클
11.2.4 폴리부틸렌삭시네이트(PBS)의 케미칼 리사이클
11.2.5 중합체 블렌드의 분별적 케미칼 리사이클
11.2.6 지방족 폴리카보네이트
11.2.7 케미칼 리사이클을 가능하게 하는 생분해성 플라스틱의 분자 설계
11.3 서멀 리사이클
11.4 바이오 리사이클
11.4.1 바이오 리사이클의 의미
11.4.2 생분해성 플라스틱 및 생분해성을 갖는 바이오 매스 플라스틱과 관련되는 바이오 리사이클
11.4.3 호기적(aerobic)처리에 의한 바이오 리사이클
11.4.4 혐기적 처리에 의한 바이오 리사이클
11.4.5 바이오 리사이클의 전망
<참고문헌>

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