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생분해성 고분자와 초임계 유체 혼합물의 고압 상거동 : High-Pressure Phase Behavior of Biodegradable Polymer in Supercritical Solvent Mixtures
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 김화용 | - |
dc.contributor.author | 권정민 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T08:39:11Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T08:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.other | 000000024924 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/119728 | - |
dc.description | 학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 화학생물공학부, 2015. 2. 김화용. | - |
dc.description.abstract | 지구 온난화와 같은 여러 환경문제로 인해 최근의 연구는 친환경적인 부분에 비중을 두고 진행하는 경우가 많다. 특히, 그런 여러 연구들 중 생분해성 고분자를 이용하여 이산화탄소 배출을 절감하는 것은 환경문제를 완화하는 중요한 한 방법으로 고려되고 있으며 실제로 의약, 자동차 등 각종 분야에서 활발한 연구가 진행되고 있다.
본 연구에서는 생분해성 고분자들 중 Poly lactic acid와 Polycaprolactone을 중점적으로 다루고, 이 고분자들을 디클로로메탄과 이산화탄소를 용매로 하여 다양한 온도, 압력, 조성 조건에서의 고압 다성분계 상거동을 가변 부피 실험 장치(VVVC)로 측정하였다. 실제 다수 화학 공정에서 초임계 유체 기술을 접목시킨 생분해성 고분자의 제조 및 정제를 통해 각종 제품이 생산되고 있으나 이 공정들의 최적화된 설계를 위한 열역학적 모델링의 시도가 부족했다. 이 문제를 해소하기 위해, 기존에 발표된 Peng-Robinson 상태방정식과 SAFT가 결합된 형태인 Hybrid 상태방정식을 이용하여 상거동 데이터를 모델링했다. 그리고 회합한다는 근거가 부족한 용매들이 시스템에 포함되어 있는 경우는 용매가 자체적인 회합을 일으킨다는 기존 hybrid 상태방정식의 가정과 대비되기 때문에 그 항을 계산에 고려하지 않는 것이 더 타당하다고 판단했다. 그래서 기존 Hybrid 상태방정식의 회합효과를 제외하는 형태로 계산 방식을 변화시켰다. 또 용매의 순수 파라미터의 경우 물성 데이터를 통해 추산하는 형태로 최적화되었는데 이 과정이 계산 시간을 증가시켰기 때문에 해당 파라미터들을 이 방식이 아닌 TC, PC 등 임계상수를 이용하여 계산하는 식을 활용하여 hybrid 상태방정식에 적용시켰다. 앞서 논의한 방법들을 적용하여 본 연구의 실험데이터들을 사용하여 계산한 결과 기존 결과와 큰 차이를 보이지 않았으며 계산 시간이 많이 단축되는 개선효과를 얻을 수 있었다. | - |
dc.description.tableofcontents | 국문 요약..................................................................ⅰ
목차.........................................................................ⅲ 그림 목차..................................................................v 표 목차.....................................................................viii 1. 서론......................................................................1 1.1 개관.....................................................................1 1.1.1 생분해성 고분자의 상평형.....................................1 1.1.2 연구 목적 및 범위................................................3 2. 생분해성 고분자 다성분계 시스템 상평형 측정..............5 2.1 실험.....................................................................5 2.1.1 실험 장치 및 실험 과정.........................................5 2.1.2 단량체 + 초임계 이산화탄소 2성분계 시스템.............9 2.1.2.1 재료........................................................9 2.1.2.2 결과 및 고찰.....................................................9 2.1.3 생분해성 고분자가 포함된 3성분계 시스템................27 2.1.3.1 재료................................................................27 2.1.3.2 결과 및 고찰.....................................................27 3. 고분자 – 이산화탄소 시스템의 상태방정식 계산 및 개선..57 3.1 선행 연구 검토.......................................................57 3.1.1. 고분자 시스템의 상평형 계산........................57 3.2 The Hybrid Equation of State...................................61 3.2.1. The Hybrid Equation of State modification.....78 3.2.2. Modified Hybrid EOS의 계산 결과 및 고찰..............83 4. 결론 및 향후 과제...................................................102 5. 참고 문헌..............................................................105 Abstract...................................................................108 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 1382211 bytes | - |
dc.format.medium | application/pdf | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | - |
dc.subject | Hybrid 상태방정식 | - |
dc.subject | 고분자 상평형 | - |
dc.subject | 3성분계 | - |
dc.subject | 초임계 유체 | - |
dc.subject | 이산화탄소 | - |
dc.subject | 생분해성 고분자 | - |
dc.subject | 고압 상평형 | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | 생분해성 고분자와 초임계 유체 혼합물의 고압 상거동 | - |
dc.title.alternative | High-Pressure Phase Behavior of Biodegradable Polymer in Supercritical Solvent Mixtures | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | Gwon Jungmin | - |
dc.description.degree | Doctor | - |
dc.citation.pages | ix, 110 | - |
dc.contributor.affiliation | 공과대학 화학생물공학부 | - |
dc.date.awarded | 2015-02 | - |
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