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신재생재료, 미래형 자재를 이용한 건축물 사례

"신재생재료, 미래형 자재를 이용한 건축물 사례"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.09.28 최종저작일 2023.02
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신재생재료, 미래형 자재를 이용한 건축물 사례
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    소개

    "신재생재료, 미래형 자재를 이용한 건축물 사례"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론
    2. 본론
    3. 결론
    4. 출처

    본문내용

    전 세계적으로 지구온난화로 인한 기후변화를 중요한 문제로 인식하면서 세계 각국은 온실가스를 감축하기 위해 적극적인 대책을 마련하고 있다. 건축공사에는 다양한 건축 내장재가 사용되고 있으며, 이 중에는 복합재료로 제작된 내장재가 대부분이다. 건축 내장재는 작업성 향상, 기계적 성질 등을 만족하기 위하여 경화제, 항산화제, 접착제 등의 다양한 첨가물을 사용하고 있고, 이러한 첨가물로부터 다량의 VOCs와 포름알데히드가 방출되고 있으며 심지어 목재와 같은 천연재료에서도 휘발성 물질들이 방출되고 있다. 건축물의 기밀성능 향상으로 인해 발생되는 건축 내장재에서 방출되는 유해물질의 농도증가는 거주인의 건강을 위협하는 요인이 된다. 날로 심각해지는 환경오염과 에너지 고갈문제는 과학기술의 한계를 인식하게 되었고, 인위적인 건축재료들을 사용한 건축물로 인해서 정작 인간이 피해를 받기 시작하게 되었다.
    현대인들이 하루 중 80% 이상을 건물 내에서 생활하고 있음을 고려할 때, 쾌적하고 건강한 실내공기질의 확보는 매우 중요하다. 이로 인해, 친환경과 실내공기질 향상에 대한 인식 및 선호가 높아지면서 인간 활동의 기본 공간이 되는 건축물에서의 친환경 추구를 위한 노력과 친환경 건축재료의 개발 및 적용도 활발하게 진행되고 있다<출처1>. 하지만 건축물 실내 마감 공사 시 대량의 자재가 사용되고 있는 석고보드로부터 발생하는 가스 및 유독물질들은 인체에 매우 유해하기 때문에 이를 대처할 수 있는 친환경 건축자재의 개발이 시급한 실정이다.
    그리하여 건축분야에서도 환경오염에 대한 책임을 느끼고 친환경 건축이라는 새로운 건축적 대안이 나타나게 되었다. 2000년대 들어 건축물에 대하여 인체에 유해한 유기화합물 사용에 대한 제한 및 친환경 자재를 사용하는 관련법률이 제정되었고, 또한 국민수준 향상 및 경제소득 증가로 고급 친환경 건축자재에 대한 니즈가 증가하는 건축 환경의 변화에 따라서 인체에 친환경적인 천연재료를 활용한 건축 내장재 개발이 매우 필요하다. 따라서 해당 과제에서는 재사용과 재활용이 가능한 친환경 건축재료에 대해 살펴보고 그를 활용한 국내외 건축물 사례를 조사해보고자 한다<출처2>.

    참고자료

    · 송설영, 구보경, 송승영(2004), 흙 및 시멘트 건축재료의 실내공기오염물질 방출에 관한 실험적 연구, 대한건축학회 논문집 23권 4호
    · 김범수(2019), 친환경 건축내장재의 물성 및 환경유해성에 관한 기초적 연구, 한양대학교 공학대학원
    · 리엔건축_https://m.blog.naver.com/PostList.naver?blogId=leeandarchi
    · https://m.blog.naver.com/cnt_reporter/220928846222
    · https://blog.daum.net/chocohuh/1123542
    · https://m.cafe.daum.net/kopinyeoron/RZ5S/265
    · 권양희·홍성걸(2016). 흡수성 물질과 초기 밀봉양생이 황토 모르타르의 건조수축과 압축강도에 미치는 영향, 한국구조물진단유지관리공학회 논문집, 제20권 제6호
    · 최경옥(2015). 흙 건축 특허의 건축적 특성 연구, 서울과학기술대학교 대학원, 석사학위논문
    · 김주희(2019). 국내 황토의 풍화도 평가에 따른 산지별 물리적 특성, 전북대학교 대학원, 석사학위논문, pp.4-6
    · 최희용(2012). 흙건축의 동향과 현대적 이용, 한국건축시공학회지 Vol.12, No.5
    · https://kor.architecturaldesignschool.com/carbon-nanotubes-kevlar-37115
    · https://m.blog.naver.com/kim950605/221668116757
    · https://placetech.net/ko/news/graphene-concrete-revolution-kicks-off-in-wiltshire-gym/
    · https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=standardgraphene&logNo=221596202835
    · https://conpaper.tistory.com/95233
    · https://www.danpalkorea.co.kr/environmental/how-to-select-the-right-green-building-materials-2/
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 코르크
      코르크는 천연 재료로 환경 친화적이며 다양한 용도로 사용되는 소재입니다. 코르크는 가벼우면서도 내구성이 뛰어나 주로 병마개, 단열재, 바닥재 등으로 활용됩니다. 코르크는 생산 과정에서 이산화탄소 배출이 적고 재활용이 가능해 지속 가능한 자원으로 주목받고 있습니다. 또한 코르크는 천연 소재로 인체에 무해하며 알레르기 반응도 적어 건강에 좋은 소재로 평가받고 있습니다. 코르크의 이러한 장점들로 인해 앞으로 더욱 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다.
    • 2. 황토
      황토는 천연 광물질로 오랜 역사를 가진 전통 건축 자재입니다. 황토는 항균성, 흡습성, 통기성 등의 특성으로 인해 건강한 주거 환경을 만드는 데 도움을 줍니다. 또한 황토는 자연스러운 색감과 질감을 가져 친환경적이고 아름다운 공간을 연출할 수 있습니다. 최근에는 황토를 활용한 다양한 제품들이 개발되어 황토의 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. 황토는 천연 자원으로 지속 가능한 소재이며, 건강과 환경을 고려한 미래 지향적인 소재라고 할 수 있습니다.
    • 3. 케블라
      케블라는 매우 강도가 높은 합성 섬유로, 주로 방탄복, 타이어, 로프 등의 제품에 사용됩니다. 케블라는 강도가 강철의 5배에 달하며 가벼운 특성으로 인해 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 방탄복 분야에서 케블라는 매우 중요한 소재로, 사용자의 안전을 보장하는 데 큰 역할을 합니다. 또한 케블라는 내열성, 내화학성, 내마모성 등의 특성으로 인해 산업 분야에서도 널리 사용되고 있습니다. 향후 케블라의 활용도는 더욱 높아질 것으로 예상되며, 안전과 성능 향상을 위한 핵심 소재로 자리잡을 것으로 보입니다.
    • 4. 탄소 나노 큐브
      탄소 나노 큐브는 탄소 원자로 이루어진 정육면체 구조의 나노 소재입니다. 이 소재는 뛰어난 기계적, 전기적, 열적 특성을 가지고 있어 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 탄소 나노 큐브는 초고강도, 초경량, 높은 열전도성 등의 장점으로 인해 전자 소자, 에너지 저장 장치, 복합 재료 등에 적용될 수 있습니다. 또한 탄소 나노 큐브는 화학적 안정성이 높아 생체 적합성이 우수하므로 의료 분야에서도 주목받고 있습니다. 향후 탄소 나노 큐브 기술의 발전으로 인해 다양한 혁신적인 제품들이 등장할 것으로 기대됩니다.
    • 5. 탄산 칼슘
      탄산 칼슘은 자연에서 가장 풍부하게 존재하는 무기 화합물 중 하나로, 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 탄산 칼슘은 제지, 플라스틱, 페인트, 화장품 등 다양한 산업 분야에서 충전제, 안료, 흡수제 등으로 사용됩니다. 또한 탄산 칼슘은 건강 보조 식품의 주요 성분으로도 활용되어 골다공증 예방 및 치료에 도움을 줍니다. 탄산 칼슘은 천연 광물 자원으로 환경 친화적이며, 생산 과정에서 발생하는 부산물도 재활용이 가능해 지속 가능한 소재로 평가받고 있습니다. 향후 탄산 칼슘의 활용도는 더욱 높아질 것으로 예상되며, 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
    • 6. 그래핀
      그래핀은 탄소 원자가 육각형 구조로 배열된 단일 원자층 물질로, 뛰어난 전기 전도성, 열 전도성, 기계적 강도 등의 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 그래핀은 전자 소자, 에너지 저장 장치, 복합 재료 등 다양한 분야에서 주목받고 있습니다. 특히 그래핀은 실리콘을 대체할 수 있는 차세대 반도체 소재로 주목받고 있으며, 고성능 배터리, 투명 전극, 센서 등의 개발에도 활용될 수 있습니다. 또한 그래핀은 생체 적합성이 우수하여 의료 분야에서도 활용 가능성이 높습니다. 향후 그래핀 기술의 발전으로 인해 다양한 혁신적인 제품들이 등장할 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      건축공사용 신재생 재료와 미래형 자재에 대해 조사하고 이를 활용한 국내외 건축물 사례를 살펴보았으며, 친환경 건축 재료의 중요성과 이점을 확인할 수 있었다.
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