해조류를 이용한 플라스틱 만들기

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최초 생성일 2024.10.21
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"해조류를 이용한 플라스틱 만들기"에 대한 내용입니다.

목차

1. 서론

2. 플라스틱 문제의 심각성
2.1. 플라스틱 폐기물 처리의 어려움
2.2. 플라스틱 인식 변화와 규제 강화

3. 바이오플라스틱의 개념과 종류
3.1. 바이오플라스틱의 개념
3.2. 바이오플라스틱의 종류
3.2.1. 생분해 플라스틱
3.2.2. 천연 고분자
3.2.3. 산화생분해 플라스틱
3.2.4. 바이오베이스 플라스틱

4. 바이오플라스틱의 산업 및 시장 동향
4.1. 바이오플라스틱 산업 현황
4.2. 바이오플라스틱 제품 적용 사례

5. 주요 기업의 바이오플라스틱 기술 및 사례
5.1. NatureWorks
5.2. 국내외 기업 사례

6. ESG 관점의 바이오플라스틱 활용
6.1. 환경 분야 적용사례
6.2. 사회 분야 적용사례
6.3. 지배구조 적용사례

7. 참고 문헌

본문내용

1. 서론

쓰레기 배출장소에서 무수히 많은 플라스틱이 재활용 분리수거함에 쌓여있는 모습을 심심찮게 볼 수 있다. 그것을 보고 있으면 가끔 '이 플라스틱들이 정말 재활용되고 있기는 한가'라는 의문이 생겼다. 활용을 목적으로 수거하는 폐플라스틱의 비율은 연간 생산량의 35~40%라고 한다. 또한, 2015년 기준 페트병 약 15만 6천 개를 조사한 결과 96.4%가 재활용하기 어렵다고 한다. 인간이 만들어낸 창의적인 제품 중 하나로 꼽히는 플라스틱. 최근에는 환경오염의 주범으로 꼽히고 있다. 미국 국립해양대기국(NOAA)의 발표로는 바다로 유입되는 플라스틱이 연간 800톤으로 1분에 한 트럭씩 유입된다고 한다. 이런 문제를 막고자 화학 기술을 통해 만들어졌던 기존 플라스틱 대신 바이오 기술을 사용해 만드는 친환경 신소재를 연구 중이다. 신소재의 이름은 바이오 플라스틱이다. 바이오 플라스틱에 대해 조사하고 일반 플라스틱과 무엇이 다른지 비교한 후 과연 미래 유망한 소재인지 논의해보고자 한다.


2. 플라스틱 문제의 심각성
2.1. 플라스틱 폐기물 처리의 어려움

플라스틱 폐기물 처리의 어려움이다.

국내 플라스틱 폐기물의 재활용률은 매우 낮은 실정이다. 먼저 너무나 많은 종류의 플라스틱 사용으로 인하여 국민들이 쉽게 분리수거를 할 수가 없다. 또한 제조 및 생산 단계에서 분리가 어려운 라벨, 다른 재질과 화려한 색상으로 제조된 페트병이 많아서 분리수거를 하더라도 재활용이 실질적으로 어려운 경우도 있다. 한국포장재재활용사업공제조함에 따르면 국내 생산된 페트병 중 재활용이 쉬운 제품은 전체의 1.8%에 불과하다. 반면 재활용이 어려운 제품이 86.6%, 재활용 불가 제품도 9.79%로 재활용에 어려움을 겪고 있다. 생산 단계에서부터 '재활용 장벽'이 세워진 셈이다. 이처럼 페트병 라벨 재질이 몸체와 다른 것들은 PP(폴리프로필렌), PE(폴리에틸렌), PS(폴리스티렌) 등으로 다양하다. 세부 재질별로 녹는 점이 다르기 때문에 같은 플라스틱이어도 재활용을 하려면 일일이 떼어내 따로 분류해야 한다. 라벨 접착제도 페트병을 다시 녹이거나 분쇄하는 공정에 섞여 들어가면 재활용품질을 떨어뜨리는 요인이 된다. 이래저래 페트병 재활용이 어려운 구조인 것이다.


2.2. 플라스틱 인식 변화와 규제 강화

미국 국립해양대기국(NOAA)의 발표에 따르면 바다로 유입되는 플라스틱이 연간 800톤으로 1분에 한 트럭씩 유입되고 있다. 이는 플라스틱 폐기물이 심각한 환경 문제로 대두되고 있음을 보여준다. 이에 따라 플라스틱에 대한 사회적 인식이 변화하고 있으며, 세계 각국에서는 플라스틱 사용 규제를 강화하고 있다.

먼저 플라스틱에 대한 사회적 인식 변화를 살펴보면, 과거에는 플라스틱이 창의적이고 편리한 제품으로 여겨졌지만 최근에는 환경오염의 주범으로 인식되고 있다. 특히 플라스틱 폐기물이 바다로 유입되어 해양생태계를 파괴하고 있다는 문제가 대두되면서 플라스틱 사용 감축에 대한 필요성이 높아지고 있다. 이에 따라 소비자들 사이에서도 친환경 제품 구매 선호도가 증가하는 추세이다.

이러한 사회적 인식 변화와 더불어 세계 각국에서는 플라스틱 사용을 규제하고 친환경 대체재 개발을 장려하는 정책을 도입하고 있다. 유럽연합(EU)은 2021년부터 일회용 플라스틱 제품 사용을 금지하고 있으며, 2025년까지 플라스틱 음료수병의 90% 이상을 회수할 것을 규정하고 있다. 또한 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 국가들은 플라스틱 봉투와 같은 일회용품 사용을 금지하거나 부과금을 부과하고 있다.

국내에서도 정부는 2018년 "재활용 폐기물 관리 종합대책"을 통해 플라스틱 폐기물 감량과 재활용 촉진 대책을 마련하였다. 이에 따라 모든 생수 및 음료수용 유색 페트병을 무색으로 전환하고, 재활용 의무 대상 품목을 단계적으로 늘려나가고 있다. 이처럼 플라스틱에 대한 사회적 인식 변화와 규제 강화 추세는 플라스틱 사용을 줄이고 친환경 대체재 개발을 촉진하는 계기가 되고 있다.


3. 바이오플라스틱의 개념과 종류
3.1. 바이오플라스틱의 개념

바이오플라스틱의 개념은 화석연료로 만들어진 기존 플라스틱의 대체재로 재생 가능한 친환경 소재를 의미한다. 바이오플라스틱은 크게 생분해 플라스틱과 바이오매스 플라스틱으로 구분된다. 생분해 플라스틱은 일정한 조건이 충족되면 미생물에 의해 물과 이산화탄소로 완전히 분해되는 특징을 가지고 있다. 반면 바이오매스 플라스틱은 재생 가능한 식물 유래 자원인 바이오매스를 원료로 이용한 플라스틱으로, 화학적 또는 생물학적 공정을 거쳐 생산된다. 이처럼 바이오플라스틱은 화석연료가 아닌 바이오매스 소재를 활용하여 제조되므로, 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 친환경적인 플라스틱 대체재라고 할 수 있다.


3.2. 바이오플라스틱의 종류
3.2.1. 생분해 플라스틱

생분해 플라스틱이란 일정한 조건이 충족되면 박테리아, 조류, 곰팡이 같은 미생물이나 분해요소에 의해 물과 이산화탄소로 완전히 분해되는 친환경 소재이다. 생분해 플라스틱은 천연물 합성계, 화학 합성계, 미생물 합성계로 크게 3종류로 나뉜다.

천연물 합성계 생분해 플라스틱에는 PLA(Polylactic acid), TPS(Thermo plastics starch), AP(Aliphatic polyester), CA(Cellulose acetate), CDA(Cellulose di acetate) 등이 있다. 이는 식물체 등 천연물을 물리적 가공 및 화학적 결합을 통해 합성한 것이다. 단, 천연물 합성계 생분해 플라스틱은 물성 개량, 유통 중 생분해 가능성, 생산성 개선, 가격 경쟁력 확보 등의 과제가 많은 실정이다.

화학 합성계 생분해 플라스틱은 PBS(Poly btylene buccinate), PCL(Poly capro lactone), PEU(Poly ester urethane), PGA(Ploy glycolic acid), PBAT(Poly butylene adipate-co-terephthalate) 등이 있다. 이는 화학적 공정을 통해 합성된 생분해성 플라스틱이다.

마...


참고 자료

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