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PET 해중합 실험

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최초 생성일 2024.10.14
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소개글

"PET 해중합 실험"에 대한 내용입니다.

목차

1. 섬유산업 개요
1.1. 섬유산업의 개황
1.2. 섬유산업의 특성
1.3. 섬유산업의 범위
1.4. 섬유산업의 특징

2. 초극세 섬유의 개요
2.1. Microfiber란
2.2. Micro fiber의 특징
2.3. 초극세 섬유의 종류
2.4. 해도형 복합방사
2.5. 분할형 복합방사
2.6. random형 다요소형 복합방사

3. 초극세섬유의 기술 개발 현황
3.1. 국내외 초극세 섬유의 개발 현황
3.2. 복합방사 초극세 섬유 생산 기술상의 극복과제

4. 참고 문헌

본문내용

1. 섬유산업 개요
1.1. 섬유산업의 개황

세계섬유 수요는 인구증가 및 국민의 소득증가로 인해 지속적으로 늘어나고 있다. 1992년도에는 30백만톤, 2000년에는 49백만톤, 2005년에는 56백만톤으로 연평균 2.8%씩 신장이 예상된다. 또한 국민 생활수준 향상으로 섬유소비구조가 중저가 일반 의류용 범용사 및 산업용섬유에서 다양한 기능을 갖는 첨단 섬유소재로 변화하고 있다.

첨단 고기능성 섬유소재로는 정전기 방지용 섬유, 전자파 차폐용 섬유, 축열성섬유, 난연성섬유, 생분해성섬유, 고강력섬유, 고탄성섬유 등이 있으며, 기술의 진보가 다양하고 빠르게 진행되면서 자동차, 항공, 토목, 전자, 의료용, 주택, 환경 등 산업전반으로 확대되고 있다. 이에 따라 고기능성 섬유의 수요가 1992년도 7.4백만톤, 2000년도 11.8백만톤, 2005년 15.1백만톤으로 연평균 5.6%의 신장율을 나타낼 것으로 전망된다.

이처럼 고기능성 섬유가 섬유산업전반에 미치는 영향이 크며, 대기업에서 생산한 고기능성 섬유소재를 중소업체가 사용하여 고기능성부직포, 고기능성직물, 고기능성의류에 널리 사용하게 됨으로써 중소업체의 고부가가치 창출에 크게 기여할 수 있는 분야이다.

우리나라 섬유산업은 1998년도에 137억불, 99년도에 133억불, 2000년도에는 137억불(예상)의 무역흑자를 실현하여 우리나라 전체 무역수지에도 크게 기여하고 있다. 앞으로 계속적인 무역흑자를 유지하기 위해서는 고기능성 섬유소재산업의 육성이 요구되어, 산업자원부에서는 2000년부터 2004년까지 섬유소재 기술개발 5개년 계획을 추진 중이며, 대구시에서는 1999년부터 2003년까지 총 6,800억원이 소요되는 밀라노프로젝트 사업을 추진 중이다.

미국과 일본 역시 섬유산업의 중요성을 인식하고 있다. 미국의 경우 1992년에 국가섬유센터(NTC)를 설립하고, 상무부 예산을 재원으로 미국내 4개 대학이 연구 주체가 되어 섬유산업에 대한 기초적인 연구를 수행하고 있다. 또한 에너지성의 주관하에 AMTEX사업을 통해 에너지성 산하 연구소가 보유한 군사·에너지기술 등을 섬유산업에 적용하고 있다. 일본의 경우 특정제품의 산지형성과 부분별, 공정별 수평분업 체제를 바탕으로 신합섬고 같은 고기능·고감성 섬유소재, 염색가공기술을 지속적으로 개발, 상품화하여 부가가치를 창출하고 있다.


1.2. 섬유산업의 특성

우리나라 섬유산업은 원자재를 1/3을 해외에서 수입하여 그것을 가공하여 완제품을 만들어 그 완제품의 2/3을 해외에 수출하는 해외 의존형, 수출주도형 산업구조를 가지고 있다. 생산 구조가 원료·사·직물·염색·제조·유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있어 고용 창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공산업이다.

섬유산업은 공정별로 크게 원료합성방사, 방적, 제직, 염색가공, 봉제 및 제품형성으로 분류되며, 품목별로는 섬유원료, 원사, 직/편물, 부직포, 의류, 인테리어, 산업용 섬유제품 등으로 분류된다. 의류용 섬유산업은 섬유원료·사·직물·염색가공 분야가 해당되며, 산업용 섬유산업은 공업용, 토목용, 농업용, 의료용, 가정용 등 전산업에서 사용되는 산업섬유자재를 총칭한다.

섬유산업은 원료에서 최종제품까지 공정별로 독립된 생산체제를 구축하고 있으며 각 공정간 원료·중간재 공급 등의 조달체제를 갖추고 있다. 우리나라의 섬유산업은 폴리에스터 등 화학섬유의 원자재인 TPA, EG 등 갖추고 있다.


1.3. 섬유산업의 범위

섬유산업의 범위는 크게 공정별, 품목별, 관련 산업별로 구분될 수 있다.

공정별로는 원료합성방사, 방적, 제직, 염색가공, 봉제 및 제품형성 등의 단계로 나뉜다. 즉, 섬유 제조의 전 과정이 포함된다.

품목별로는 섬유원료, 원사, 직/편물, 부직포, 의류, 인테리어, 산업용 섬유제품 등으로 구분된다. 섬유 원료부터 최종 제품까지 다양한 영역이 포함된다.

관련 산업별로는 섬유기계산업, 화학산업, 전자산업 등이 속한다. 섬유 제품을 생산하는 데 필요한 기계류와 화학원료, 그리고 이를 뒷받침하는 전자기술 등이 섬유산업 내에 포함된다.

이처럼 섬유산업은 원료 생산부터 최종 제품 제조까지의 전 단계를 아우르는 광범위한 산업이다. 의류용 섬유산업과 산업용 섬유산업으로 구분되기도 하는데, 전자는 섬유원료, 원사, 직/편물, 염색가공 분야가 해당되며, 후자는 공업용, 토목용, 농업용, 의료용, 가정용 등 전산업에서 사용되는 ...


참고 자료

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범한서적주식회사, 고분자합성 화학실험 ‘중축합반응’
대한화학회, 화학백과 ‘축합반응’
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Researchgate, structure of silk, https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structure-of-silk_fig1_313988058
Researchgate, structure of nomex fiber https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-Nomex-fiber_fig2_267266516
Dupont, Nomex https://www.dupont.co.kr/nomex/what-is-nomex.html
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박소윤, 김태경, 라 쉬, 이현희 and 이광주. (2019). Polyamide 6의 탄성계수에 대한 실험 온도와 수분 흡수의 영향. 한국자동차공학회 논문집, 27(4), 291-299. http://journal.ksae.org/xml/18734/18734.pdf

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