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( Le Diep Trung Tin ),박승현,여수아,김태현 한국공업화학회 2020 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2020 No.-
Nano-cellulose, which is defined as nano-scale structural dimensions of cellulose has been raised a growing interest on many researchers for past few years due to its high throughput application. It can be cellulose nanocrystal, cellulose nanofiber or bacterial nanocellulose. It can be applied in various areas such as paper making, coating additives, food packaging and biopharmaceutical devices, etc. However, preparing cellulosic material in nano-scale with better mechanical properties and environmental impact could be a challenge. Pretreatment biomass in order to remove hemicellulose and lignin from main cellulosic component is a preliminary stage of nanocellulose fabrication. Following that, pretreated nanocellulosic material could be extracted by acid hydrolysis, enzymatic hydrolysis or mechanical treatment. Characteristics of various nano-cellulose particles, physical properties and pretreatment efficiency will be studied and reported in this paper.
연료첨가제 원료 생산을 위한 수산화나트륨(NaOH) 기반 Woody biomass 전처리 공정
박승현,여수아,( Le Diep Trung Tin ),김태현 한국공업화학회 2020 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2020 No.-
수송용 연료로 주로 쓰이는 석유계 연료를 대체하기 위한 많은 연구가 이루어지고 있지만 순수 화학공정으로 MTHF(Methyltetrahydrofuran)을 효율적으로 생산하는 연구는 크게 진척을 이루지 못했다. 바이오매스는 주로 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스, 리그닌 성분으로 이루어져 있고, 여러 단계의 전처리로 글루코오스, 단량체, 5-HMF와 Levulinic acid를 거쳐 탄화수소계의 대체연료 생산에 유용한 셀룰로오스 성분을 다른 성분으로부터 효과적으로 분리할 수 있는 방법을 고안하는 연구가 필요하다. 본 연구에서는 몇 가지 사이즈의 목질계 바이오매스를 수산화나트륨(NaOH)과 반응 온도, 시간, 용액의 농도 등의 조건에서 batch 반응기로 전처리하여 각각이 결과물에 끼치는 영향을 조사하였다. 전처리를 통해 바이오매스를 분해하게 되면 바이오매스나 용매의 조건에 따라 단량체 뿐만 아니라 단량체가 과분해 되어 생성되는 5-HMF와 furfural 등이 미량 생성된다. 이를 분석하기 위한 분석법으로는 NREL의 procedure를 따랐고, LC를 활용하여 성분을 분석하였다.
Levulinic acid 생산을 위한 수산화나트륨(NaOH) 기반 Flow-through reaction 전처리 공정
박승현,여수아,( Le Diep Trung Tin ),김태현 한국공업화학회 2020 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2020 No.-
바이오매스의 셀룰로오스 성분을 변환하여 탄화수소를 생산하는 공정은 석유계 연료를 대체하기 위한 친환경 신재생 에너지에 관한 많은 연구 중 하나이다. 셀룰로오스를 분해하여 단량체 성분을 얻으면, 이를 탈수반응으로 5-HMF (Hydro-methylfurfural)으로 전환한 후 생성된 Levulinic acid를 활용하여 탄화수소계 연료로 활용하는 것이 가능하다. 앞서 수산화나트륨(NaOH)용매에 batch 반응기를 활용하여 반응 온도, 시간, 용매의 농도 등 몇 가지 조건으로 실험을 진행했다. 이에 본 연구에서는 전처리 방식에 따른 영향을 확인하기 위하여 추가적으로 flow-through 반응기를 통한 percolation 실험을 진행하였다. Flow-through 반응기를 사용함에 따라 추가적으로 반응 시 유량에 대한 조건을 고려하고 전처리 후 성분을 분석하는 과정은 마찬가지로 NREL의 prodedure를 따랐으며 분석 장비로는 LC를 활용하여 단량체와 5-HMF, furfural의 함량을 확인하였다. 해당 데이터를 바탕으로 percolation을 활용한 반응과 batch 반응을 비교하고 유량 조건 등이 결과물의 성분에 어떠한 영향을 끼치는 지에 대해 발표한다.
Polyhydroxyalkanoate(PHA) as a biodegradable coating material
박승현,여수아,( Le Diep Trung Tin ),김태현 한국공업화학회 2020 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2020 No.-
1950년대부터 생산되기 시작한 플라스틱은 현재에 이르러 총 생산량이 83억 톤 이상이며, 60% 가량이 폐기되어 주로 토양 및 바다 등의 자연환경에 매립되어 있다. 폐 플라스틱의 99%는 화석원료인 석유화학기반 플라스틱으로, 재생이 불가능하고 생분해성이 매우 낮아 환경파괴의 주원인이 되고 있다. 따라서 다양한 대체재가 연구되고 있는데, 이 중 polyhydroxyalkanoate(PHA)는 생분해성을 가지면서도 생물 자원으로부터 생산되는 bio-plastics의 일종이다. PHA는 PE, PP과 같이 물에 녹지 않아 종이컵 등의 코팅제로써 적합하고, 독성이 없어 생체적합성을 지닌다. 더불어 생분해성이 높기에 화석원료인 석유화학기반 플라스틱의 환경 파괴 문제점이 해결 가능하다는 장점을 가진다. 다만 유리정형온도가 상온에 가까워 공정성이 좋지 않고, 비교적 높은 흡수성과 일반적인 고분자보다 접착력이 약하다는 단점이 있다. 본 연구에서는 이를 보완하기 위해 PHA에 acrylic-based polymer를 첨가하여 코팅실험을 진행하였으며, 흡수성, 두께, 점도, 산도, 고형분, 생분해성을 분석하여 PHA의 난분해성 플라스틱 코팅제 대체재로써의 적합성 및 안정성에 대하여 연구하였다.