▣ 제 목 : “ 일의 발견 ” 을 읽고오랜만에 인문학 서적을 접하다 보니 조금은 지루하게 느껴졌지만 이책을 읽는 내내 과연 나에게 있어 ‘일’이란 어떤 의미일까?를 생각해 보는 계기가 되었다. 단순히 생계를 이어가는 수단으로서 ‘일’을 하는 것인지, 아니면 나의 발전을 도모하는 목적으로서의 ‘일’ 인지, ‘일과 내 삶의 의미’에 대해 골똘히 생각해 보는 시간을 갖게 됐다. 이 책은 크게 3부로 구성되어 있는데1부는 일의 역사적 개념, 일에 대한 가치들과 노동윤리에 대해서,2부는 현대의 일의 본질에 대해서,3부는 일과 소비와 우리 삶의 관계에 대해서 인문과학적으로 설명하고 있다.이 책은 먼저 역사적인 고찰을 통해 어떻게 일이 아담의 ‘저주’에서 신이 내린 ‘소명’으로, 그리고 ‘삶의 목적’이 되었는지를 보여주고 있다.고대에 일은 인간의 삶의 본질과는 거리가 멀었다. 아리스토텔레스는 ‘일이란 가능하면 노예들에게 떠맡겨야 하는 것’이라고 생각했을 뿐 아니라, ‘이득을 얻기 위해 하는 일은 그 자체로 저주가 될 수 있다’고 믿었다. 고대 그리스인들은 육체적인 일보다는 정신적인 일, 더러운 일보다는 깨끗한 일을 선호했던 것 같고 이러한 ‘일’에 대한 개념은 어찌 보면 오늘날까지 지속되고 있는 지도 모르겠다. 요즘 우리나라는 1차, 2차 산업보다는 3차 산업, 아니 그 속도를 더하여 지식 정보화 산업으로 급속히 변화하고 있다. 일의 발전과 진화라는 미명하에 노동 집약적인 일 보다는 지식 정보화 산업으로 옮겨 가는 것의 기저에는 노동을 하찮게 여기던 고대의 관념에 뿌리를 두고 있는 것은 아닐까? 하는 의구심이 생긴다.이러한 단순한 노동에 불과했던 일이 긍정적으로 인식되기 시작한 것은 로마제국의 몰락 이후 중세시대에 들어서면서부터 이다. 유럽의 중세 가톨릭 수도원은 그 모토가 “기도하고 일 하라”일 정도로 일은 “눈에 보이는 기도”였고 그러한 모토아래 공동기도, 공동노동으로 완전한 자급자족 체제를 유지했다. 이어서 나타난 장인조합의 등장으로 개인의 일과 관련된 가치관이 정립 되었다.한편 르네상스와 종교 개혁으로 인해 일의 중요성은 더욱더 커졌다.종교 개혁가인 루터와 칼빈의 노동윤리는 열심히 일하는 사람들은 선하고, 일하지 않거나 게으른 사람은 도덕적으로 열등하다는 것이다. 프로테스탄트 노동윤리는 인간은 일을 통해 스스로를 발견하고 구원을 찾을 수 있음을 암시했다. 일을 통해 사람들은 자아를 발견하고, 삶을 풍요롭게 하는 수단을 제공받는다고 인식하게 되었고 따라서 종교 개혁가들은 일을 하늘로부터 부여 받은 소명 이라고 까지 정의했다. 그저 시키는 대로 노예처럼 하는 저주스러운 일이 아닌, 부름 받은 자로서 사명감을 갖고 일 함으로서 노동의 생산성과 가치는 증대될 것이다. 나는 이러한 프로테스탄티즘에 동의하고 지지한다. 상사의 지시에, 설정된 목표에 마지 못해 피동적으로 업무에 임하는 것과 지금 내가 하는 일이 천부적으로 주어진 소명이라고 믿고 열심에 열심을 더해 치밀고 끈기 있게 업무를 수행한다면 그 결과는 실로 놀라울 것 이다. 이러한 사명감으로 일에 임하는 사람은 주변에서 알아 주든 말든 개의치 않는다. 그 사람에게는 자신이 믿는 소명, 신조가 있기에. 그러면 과연 나는 노예일까? 부름 받은 자유인일까?를 곰곰히 생각케 하는 대목이었다.근대에 와서 18세기 미국의 벤자민 프랭클린은 프로테스탄트의 관점과 계몽주의의 이상을 조합해 새로운 노동윤리를 만들어냈다. 노동을 통해 얻어지는부가 사회에 이득이 되고 개인에게 행복을 가져오기 때문에 단순히 종교적소명이 아닌 사회적 책임으로서의 일을 강조했다.현대에 이르러서 일은 우리 삶의 목적이 되어 가고 있다. 일을 통해 소득을 얻는다는 사실을 제외하더라도, 직업을 가지는 것이 여러 가지 유용성을 제공하기 때문에 우리 문화에서 바람직하게 받아들여지고 있다. 일은 우리의 시간을 조직하고 우리의 삶에 리듬을 준다. 그리고 가장 중요한 것은 일이 우리에게 매일매일 무엇을 해야 하는지 말해준다는 점이다. 따라서 현대사회에서 일은 자아실현의 수단이자, 개인의 존재를 의미 있게 만드는 도구가 되었다. 일은 우리의 모든 것이며, 우리는 일을 잃음으로써 그에 수반되는 모든 것을(심지어 가정까지) 잃게 될 가능성도 가지게 된 것이다.그러므로 일을, 직업을 잃을 수 도 있다는 불확실한 미래에 대한 미묘한 두려움이 많은 사람들로 하여금 필사적으로 일에 몰두하도록 만들었고 오늘날의 근로자들은 마치 결승선이 없는 경주를 하고 있는 것처럼 살아 가고 있으며, 그들의 유일한 희망은 경주에서 살아 남는 것이 되었다.일을 지향하는 사회에서 살아가는 사람들은 오직 일을 통해서만 행복을 얻는다. 그러나 그것은 극도의 피로와 회복이 반복되는 과정이다. 또한 자기 스스로 의미 있는 일을 한다는 것은 개인의 삶에 활기를 북돋아주고 확실한 일’을 통해 자신의 지위를 나타내고 있다. 즉, 중요한 인물일수록 더 많은 일로 바빠야 한다고 생각한다. 이제는 어떤 사람이 매우 바쁘다는 사실을 인정한다는 것은 그 사람에게 존경과 경의를 표시하는 하나의 방식이 되고 있다그러나 이 책에 의하면 과거에는 ‘확실한 여가’가 자신의 지위를 나타냈다아리스토텔레스는 사람들이 행복하기 위해서는 반드시 여가가 필요하고 그 여가를 누리기 위해 일을 해야 한다고 설파했다.일과 여가에 대해 다시 한 번 생각하다 갑자기 떠오르는 광고카피가 있었다.지난여름, 어느 카드회사의 소비 진작을 목적으로 휴가를 가도록 부추키는 광고 카피가 생각난다. “열심히 일한 당신! 떠나라”. 열심히 일한 자유인에게는 재창조를 위해 여가를 즐길 자격이 충분하다고 생각한다. 요즘 우리 회사의 수요일 ‘가정의 날’도, 펀 경영 컨셉도 이런 맥락에서 더욱 의미 있다고 생각한다.이 책은 각 개인의 일과 삶의 방식을 개미, 베짱이와 꿀벌에 비유해 설명하고 있다. 일과 여가의 균형을 맞춰가며 사는 ‘꿀벌’ 형 인간, 오로지 일에 파묻혀서, 일 밖에 모르는 '개미’ 형 인간, 또 전혀 일을 하지 않고 소비와 여가만 즐기는 ‘베짱이’ 형 인간. 그렇다면 과연 나는 어떤 형의 인간으로서 일과 삶을 유지해 나가는 것 일까?일과 여가에 대한 각 개인의 선택은 삶에 대한 태도와 생활에 임하는 자세에 따라 달라 질 수 있다.우리가 어떤 마음으로 내 일과 내 생활을 꾸려나가느냐에 따라 저주스러운 노예로 전락 할 수 도 있고 부름 받은 자유인으로서 일과 여가를 균형 있게 맞춰 가는 꿀벌 같은 자기인생의 주인이 될 수 도 있다고 생각한다. 책장을 덮으며 내 스스로 질문을 던져 본다“ 과연 나는 노예로서 일 하는가? 자유인으로서 일 하는가? ”
▣ 제 목 : 변화의 복음(Gospel Of Change), 지식(본문)참 어지간히도 두꺼운 책이 우리 사회를 몇 번이나 떠들썩인 경우가 많았다. 유사이래 성경이 그러하였고 우리의 팔만대장경도 그러하였고 찾아보면 무릎을 칠만한 사례를 더 찾아볼 수 있을 것이다. 하지만 이런 ‘부의 미래’라는 책은 저자가 주는 임팩트는 강하다 못해 그 것을 기다리는 사람까지 있을 정도로 언제나 우매한 세계를 일깨워줬다. 이 책에서 다루는 혁명적인 형태의 부는 몇 년안에 개인과 기업, 세계를 재편할 것이며 긍정적 효과 뿐 아니라 그에 상당한 미래에 대한 경고장과 경고가 담겨져 있을 것이다.이 책에서 논하는 부의 미래는 몇 가지 키워드로 압축된다. 부를 창출하는 시스템의 ‘심층기반’, 이것이 변해온 ‘시간의 재정렬’, 이에 따라 순환되는 부의 ‘공간의 확장’, ‘지식’, ‘프로슈밍’이 그것이다. 이 단어를 보면 알겠지만 기존 사회에 질서를 부여하였던 제도, 즉 패러다임이 위기에 처한 것을 보여 주면서 이제는 그 기능을 제대로 하지 못하는 것을 여실히 보여주며 위기감을 고조시키는 저자의 태도는 어쩌면 우리가 만족하는 순간 퇴보하는 가장 위험한 순간을 알려주는 점술가의 독설일 것이라.심층기반은 어떠한 경제체제에서나 부의 창출에서는 없어서는 안 되는 것인데 여기에는 크게 시간과 공간, 지식을 말해주고 있다. 이러한 것들을 살펴보면 이제껏 우리가 신문과 인터넷으로 접해온 상식의 면을 깨뜨리는 모든 것이라 볼 수 있다. 글로벌시대에서 인터넷으로 처리되는 여러 업무들은 구글의 신화를 만들어냈으며 또한 중국이란 아시아의 용을 깨우고 송장처럼 잠자고 있던 중국의 심장을 자극하고 있으며 교육받고 있는 지식인들이 더욱 더 가속화될 수 있게 도와주고 있다. 그 중 심층기반의 세번째인 지식과의 관계에 극적인 변화가 생겼는데 이에 따라 새로운 부의 창출 시스템이 도래하고 있다는 것은 이미 여러 분야를 통해 우리가 인지해 왔으며 사용하면 할수록 창조되어 확대 재생산되는 지식은 인터넷이라는 막강한 인프라를 이용하여 기존의 경제학의 논리를 뒤흔들고 있다.이러한 심층기반인 시간, 공간, 지식이 만들어내는 시스템은 이른바 “프로슈머”경제로 대변되는 소비자인 동시에 생산자가 되는 양방향 기반을 만들어내었으며 이는 계량화가 불가능한 미래사회의 전형을 보여주고 있다. 기존의 패러다임이나 철학으로는 전혀 다룰 수 없는 이러한 사회적 변화에 있어 우리는 어떻게 대응해야 하는가 라는 질문하는 순간 조차 무의미하게 만들어 결국 그러한 질문하는 노력도 쓸모 없어지는 것, 이것이 우리가 싸워나가야 할 미래인 것이다.상황이 급격하게 변해서 기업들이 전략을 생각할 시간이 없다고 말한 어느 경영학의 대가는 민첩성을 요구하는 것같이 보인다. 하지만 전략이 없는 민첩성은 단순한 조건반사일 뿐이며 정보와 그에 따라 생산되는 지식에 따라 더욱 가속화되는 미래를 잡을 수 있는 그런 것은 쉽지 않음을 역설하고 있는 이 책의 마무리는 결국 또 우리 자신에게 큰 숙제를 던지며 입술을 닫고 있다. 미래는 도착지에 신경을 쓰는 사람들의 것이라는 문장에 대해 생각해 본다. 현재가 만들어가는 미래는 누구도 부정할 수 없으며 이것은 나에게도 통하고 너에게도 통하는 논리이다. 앞으로 나가고 아직 오지 않았다는 뜻의 미래는 그것도 우리를 먹여 살려줄 “부의 미래”는 이러한 600 페이지의 책을 읽어도 보이지 않을 것이다. 오직 우리가 오늘 일하는 현재가 말해주는 땀이 이 책을 다 읽어도 이해가 다 되지 않는 그 부분을 채워줄 것이다.오직 땀이 세번째 심층기반인 지식을 단단히 만들어 줘서 우리를 인도할 변화의 복음으로서 눈을 밝게 해 줄 것으로 믿는다. 꼭 그렇게 되기를 믿는다. 그것은 복음으로서 나를 바꿔줄 것이다.끝.
Part 1 : Lithography HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제1장#제1장" 제 1 장 Introduction1-1. Lithography Roadmap1-2. Lithography History1-3. Lithography Strategies HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제2장#제2장" 제 2 장 The Lithographic Process : Physics 2-1. Optical physics2-2. Illumination Optics2-3. E-beam Lithography2-4. X-Ray Lithography2-5. Ion Beam Lithography HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제3장#제3장" 제 3 장 Resist Materials3-1. Resist3-2. DUV Resist(KrF & ArF) HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제4장#제4장" 제 4 장 Resist Process 4-1. Performance Creteria4-2. Processing Steps4-3. TLR Process4-4. TIPS Process HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제5장#제5장" 제 5 장 Mask Technology5-1. Lithography Simulation5-2. Mask Making5-3. Binary Intensity Mask5-4. 위상반전 마스크(Phase Shift Mask) HYPERLINK "http://physio_therapy.hihome.com/process1.htm" l "제6장#제6장" 제 6 장 Metrology 기술6-sk, Alignment, Resist 그리고 상업적인 제품의 생산성 등이 아직 풀어야할 숙제로 남아있다. 또 더 작은 Pattening을 위하여는 축소노광방식의 X-Ray System의 개발이 필요하다.1-3-4. Ion Beam LithographyIon Beam Lithography는 Electron Beam이나 X-Ray Lithography 보다는 소수의 Group이 연구해왔으나 이론적으로는 해상력이 가장 좋고 Low Sensitive Resist를 사용하는 장점이 있다. 노광장비의 구조는 Optical Lithography의 Stepper Type과 유사하지만 Reflective Mask를 사용하는 것이 다른점이다.제 2 장 The Lithographic Process : Physics2-1. Optical PhysicsLithography에 사용되는 광학계는 보통 사진관에서 사용되는 광학계에 비해 매우 정교한 정밀 노광계라 할 수 있다. 노광할 피사체로는 정밀한 회로로 구성되어 있는 Mask(Cr 기판 위에 회로를 그려 놓았음)가 놓이게 되고, Lens는 보통 카메라에 비해 약 1,000배 가량 정교한 Lens가 이용된다. 감광부는 Sub-micron order(머리카락 굵기의 약 1/1000배)의 작은 크기를 분해해 낼 수 있는 Photoresist가 사용된다. Lithography 공정에서의 중요한 두 가지 Issue는 Resolution(작은 Pattern을 새기는 능력)과 DOF(Depth of Focus, 탈촛점 여유도)이다. 이들은 Rayleigh 공식에 의하면 (1), (2) 처럼 나타낼 수 있다.그림 3에서 마스크에 대한 정보는 +/- 1 차광이 담고 있다. 대학의 일반물리 교재에 다중슬릿에 의한 회절공식을 살펴보면 P sinθ1 = λ 란 식이 있는데, 여기에서 P는 마스크의 피치에 해당하고 θ1는 1차 회절각을 의미한다. 즉, 그림 에서 θ1은 0차광과 1차광 사이의 각이라 정의 할 수 있다. 렌즈가 어떠한 패턴을 분해해 내려면 eduction Projection Type의 X-ray stepper 장비 개발이 이루어지고 있다.2-4-2. X-Ray Mask대표적인 Stencil Mask로(엄밀히 구분하면 Transmission Mask임) 오래전부터 개발이 이루어져 왔지만 아직 어디서도 완성품을 내고 있지는 못하다. 다음의 그림 9는 일반적인 Stencil Mask의 구성을 보이고 있다. 각각의 역할을 구분한다면 아래와 같다.Absorber : Energy 흡수체의 역할로 Resist Pattern으로 전사됨.Membrane : Stress를 줄이는 목적으로 Energy 손실을 최소화 하여 투과시켜야함.Frame : Mask를 지지하는 역할로 Process나 Defect Control이 다른 재료에 비하여상대적으로 용이함.Absorber나 Membrane의 Material 종류는 여러가지가 있으나 그중 대표적인 것을 아래의 그림 10에서 보이고 있다.2-5. Ion Beam Lithography그림 11에서 Ion Beam Lithography 노광장비 개요를 보이고 있다. H나 He 이온을 이용하여 Patterning을 하는 장비로 기본적으로 Stepper의 구조와 가장 유사한 장비이다. 이론적으로는 파장이 10-5㎚로 가장 좋은 해상력을 구현할 수 있고 Mask 역시 비슷한 구조의 Stencil Mask에 비해 제작이 손쉬운 편이다. 그림 12는 가장 일반적인 Ion Beam용 Mask를 보이고 있는 데 Top 부분의 Carbon Layer는 Absober의 Damage를 줄이기 위한 Protection 역할의 목적을 갖고 있고 Si Layer는 Absorber 및 Membrane의 역할을 동시에 하도록 되어 있다.제 3 장 Resist Materials3-1. Resist초미세가공용(microlithography) 포토레지스트는 반도체 디바이스를 제작하는데 있어 기판을 미세하게 가공하는 일련의 프로세스에 사용되어 광 또는 전자선 등의 조사에 의해 현상용매에 대한 용해성이 변화하of 20 ppb10. Sub. Dependency- Scum free- No foot- Nitride, TiN, BPSG11. PEB dependency- 120도- 0.30um L/S- Hot plate13. Etch Resistance- Same as Novolac- Reactive Ion Etching14. Shelf Life- > 6months- Room temperature(20-25도)4-2. Processing StepsLithography 공정은 마스크상에 layout된 패턴을 공정제어규격(specification)대로 wafer상에 1차적으로 구현하는 기술이다. 레지스트가 도포된 웨이퍼를 노광할 때 빛에너지에 의해 광화학반응이 일어나며, 후속 현상공정(develop)시 노광지역에서 화학반응에 의해 용해도 속도가 증가되어 패턴 형성을 하게된다. 형성된 포토레지스트 패턴은 후속 공정인 식각 또는 이온 주입 공정시 마스크 역할을 하게 되며 최종적으로 O2플라즈마에 의하여 스트립된다. 포지티브 단층 레지스트 공정은 양산성면에서 유리하며, 공정이 간단하며, 해상능력이 우수한 특성을 가지고 있다. 네거티브 단층 레지스트 공정은 PSM 조합등 특정한 공정에 효과적이며, modified 단층(TIPS) 및 다층(TLR) 레지스트 공정은 해상 능력이 우수하나 공정이 복잡하며, 공정 결함(defect)이 많이 발생하여 양산성이 저조한 특성을 가지고 있다. 단층 레지스트 공정의 장점은 cost-down, 양산성, 공정단순, defect 최소화를 할 수 있는 것이며, 단점은 topology의 영향으로 bulk effect, notching 현상, standing wave effect가 발생한다는 것이다.표 3. SLR process 공정순서공정 순서조 건1. HMDS prime상온-150도/ 1-2분, Hot plate2. P/R coating0.4-1.6um thickness3. SOB(Soft Bake)90-110도/1-2분, Hot plate4. ExposES(electron beam), ALTA(laser)등의 장비로 CAD data를 mask위의 resist에 전사하는 과정이다. 이 때 전사된 resist는 develop을 통해 형상화된다. 위의 두 writing 장비의 특징을 살펴보면, MEBES의 경우 resolution이 뛰어나지만 writing 시간이 길며, ALTA는 writing 시간이 짧고 defect 발생량이 적은 대신 resolution은 떨어진다.(3) Chrome Wet EtchingDevelop후 생성된 resist 패턴을 막으로 하여 chrome을 wet etching한다. 패턴의 크기가 작은 경우에는 chrome을 dry etch하기도 한다.(4) Inspection / Cr repairResist strip 및 cleaning이 끝나면 defect를 찾고 이를 repair한다. Defect는 대부분의 경우 발생하며 이를 모두 제거할 수 있을 경우에만 실제 사용가능한 mask가 만들어 진다.(5) Clean / Pellicle / InspectionRepair 후에 cleaning을 실시하고 난 후 chrome 패턴을 particle등으로부터 보호하기 위해 pellicle을 붙이며, 최종적으로 마스크 검사를 실시한다.5-3. Binary Intensity Mask현재 가장 많이 사용되는 마스크는 그림 19와 같이 마스크 구조를 지탱하는 투명한 quartz위에 빛을 차단하는 chrome 막을 입혀 구현하고자 하는 패턴을 형상화 한 것이다. 여기서 binary라고 하는 의미는 마스크가 빛을 완전 차단, 또는 완전 투과만 한다는 의미이다. 패턴 크기가 해상한계에 접근하면 빛의 회절과 간섭현상에 의해 패턴의 변형이 일어난다. 이를 보상하여 얻고자 하는 패턴을 얻어내려면 chrome폭을 조정하거나 chrome 보조패턴을 추가하는 등의 방법으로 이를 보상하는데 이를 OPC(Optical proximity correction)이라 한다.5-4. 위상 반전 마스크(Phase Shift Mask)598)
고분자 첨가제에 대한 조사Ⅰ.고분자 첨가제에 대한 서설1. 고분자 첨가제의 정의고분자 첨가제란 고분자 또는 합성수지의 가공을 용이하게 하고 최종 제품의 성능을 개량하여 우수한 제품을 얻기 위한 일련의 가공이나 중합과정에서 첨가되는 화학물질이다.이는 고분자 수지 단독사용시의 취약성을 보완하고 그 수지의 특성을 최대한 살리기 위한 보조재료라 통틀어 말할 수 있다2.고분자 첨가제의 목적과 최근의 동향플라스틱의 품질개량과 성형품의 가공성, 물성향상, 장기적 안정성 유지를 위해 쓰이는데 이러한 목적에 따라 첨가제는 가소제, 열안정제, 산화방지제, 자외선 안정제, 난연제, 대전방지제, 활제, 충격보강제 등이 있으며 플라스틱 제품을 만들 때 제품의 기능과 용도 또 제품이 쓰이는 환경와 요구되는 물성 등을 종합하여 첨가되는 필수적인 성분인 것이다.그러나 최근에는 이러한 첨가제가 가지는 본래의 의미와 기능을 넘어 플라스틱 제품의 최종 성능과 물성에 결정적인 역할을 미치는 특수 소재로 인식되고 있으며, 고분자 업계에서는 신제품 개발시 첨가제의 활용기술의 중요성이 점차 증대되고 있는 것이 현실이다.그리하여 열안정제와 가소제,활제 등은 고분자의 가공성 개량을 목적으로 사용되고 있으며 산화 방지제,자외선 안정제 등은 성형품의 내후성 및 내구성을 향상시키기 위한 목적으로 사용되고 있다.또한 대전방지제와 활제는 계면성을 개량하기 위한 목적으로 사용되고 있으며, 난연제는 내화,내열성 향상 등의 특수 기능을 부여하기 위한 목적으로 사용되고 있다.따라서 고분자 첨가제가 가지는 시장적 가치나 공업적 이용은 고분자와 고분자 성형품의 수요량에 절대적인 연관관계를 가지고 좌우되며 고분자 소재의 고기능화 등이 진전되는 가운데 최근의 나노기술의 발달에 따른 나노첨가제가 각광받는 등 첨가제 분야의 발전이 기대되는 바이다3.고분자 첨가제의 특징고분자 첨가제는 사용하는 주목적의 효과가 있어야 하며, 그 외에도 실용적인 측면으로 다음과 같은 특성이 요구된다. 고분자와 상용성이 우수하며, 표면에 침출하여 외관이제와 과산화물 제거제(HALS-Hindered Amine Light Stabilizer)(윤)활제(Lubricants):성형성을 향상시키기 위한 것으로 이는 내부활제와 외부활제로 나뉜다(Internal or External Lubricants)가소제(Plasticizers):고분자의 유연성을 향상시키기 위해 사용되는 저분자또는 고분자 물질로 주로 PVC 용, DOP(Dioctylphthalate, Di-2-Ethylhexyl Phthalate)난연제(Flame Retardants):불에 타거나 불꽃 생성 방지를 위해 사용되는 난연제 및 난연 보조제이며 첨가형으로는 (할로겐-브롬계와 염소계/Non-Halogen-인계,무기계),반응형, 난연보조제(Synergists), 억연제(Smoke suppressants)충진제(Fillers),보강제(Reinforcements) 및 증량재(Extenders): 보통 기계적 특성 향상과 저각격화와 원가절감 등을 위한 무기 또는 금속충진제와 물성과 최종제품의 부피를 늘이기 위한 것이다.주로 Talc(활석), mica(운모), 탄산칼슘, 유리, 바륨설페이트 등을 쓴다착색제(Colorants):안료 및 염료(무기, 유기),Carbon Black을 넣어준다항(방)균제 및 항곰팡이제(Biocides, Fungicides, Biostabilizers, Antimicrobial, Antifungal Agents): 무기계로 은이온을 쓰는데 항균력이 우수하고 인체에 안전하다. 반면에 유기계는 항균 및 항곰팡이성이 우수하나 인체에 유독하다는 단점이 있다기타로는 이온성제료를 사용하는 대전방지제와 전도서부여제 및 EMI 차폐제와 충격보강재, 상용화제, 형광증백제, 가공조제, 무광제, 투명성 부여제 등이 있다1.안정제열가소성수지, 열가소성고무, 합성고무 등의 폴리머 제조, 가공 및 사용시에 열, 광, 중금속이온, 기계적 전단력, NOx 가스 등의 작용으로 열화, 물성저하, 외관불량 등의 제반 현상이 일어나게 되는데 이를 방지할 목적으로 각종 안정제s가 있다.Quencher는 고분자의 발색단 그룹(Chromophoric Group)의 여기상태(Excited state)를 무력화시키는 것으로 자외선에 의해 π- electron(이중결합이 있는 것)의 여기가 일어난다세 번째로는 과수산화물 분해제(Hydroperoxide Decomposer)가 있는데 이것은 uv와 산소에 의해 형성된 과산화물을 분해하며 여기에는 황을 포함하는 금속착화합물,Zn-dialkyl dithiocarbamates가 있다.또 자유 라디칼 포착제는 연쇄반응을 진전시키는 자유 라디칼들과 반응하여 불활성화 시키며 HALS-Denisoy Hindered phenols가 있다.마지막으로 Singlet oxygen quenchers 가 있는데 이것은 산화의 주원인인 Singlet oxygen을 Triplet oxygen으로 전환하는 것이다이와는 구별해야 할 것이 고분자형 광안정제가 있는데 이것은 증발이나 블리딩, 추출을 방지하기 위해 반응성기 도입하여 공중합 또는 단일 중합한 안정제로 무독성이며 보통 고가로 식품 포장용, 어린이용, 의료용 기구에 사용된다.이를 합성하기 위해서는 Vinyl Additives와 각 모노머와 공중합시키거나 고분자의 작용기에 반응하는 방법,Vinyl Additives를 고분자에 그래프팅시킨다2.활제(Lubricant)는 성형가공성의 향상을 도모하고 성형품의 표면을 균질하게 하기 위해 첨가한다.윤활작용기구를 살펴보면 내부활제와 외부활제로 나뉘는데 내부활제는 수지용융체 내부에 고분자 중합체 상호간 마찰을 감소시켜 점도를 낮추는 것이며 외부활제는 성형가공시시 내부의 금속표면에 작용하여 고분자 용융 분자의 마찰계수 저하에 의한 마찰열 발생 감소 및 금속 표면에의 점착을 방지하는 것이다.실용윤활제의 구비요건은 1)원료수지와의 상용성이 좋아야 하며 2)수지 가공온도에서 윤활성이 발휘되어야 하며 3)플라스틱조성물의 겔화 방지 4)열안정성이 우수할 뿐 아니라 무색이어야 하며 5)내후성과 내이행성-즉, 마이그레이션과 블리딩이 없을 것 에서26사이면 공기중에서는 느리게 타고 27이상은 난연이다.플라스틱의 난연화 기술에는 분자 구조 설계 디자인을 통해 안정한 신규 고분자 합성과 기존 고분자의 화학적 개량인데 이것은 보통 브롬 또는 염소화 처리된 모노머와 공중합 등을 하는 것인데 이것을 흔히 반응형 난연제라고 한다.또한 고분자에 난연제를 블랜딩하거나 컴파운딩하는 물리적 첨가이며(첨가형 난연제),난연제인 암모늄폴리포스페이트를 코팅 또는 페인팅하는 방법이 있는데 이는 반영구적이다.난연제는 보통 난연성과 상용성,용해성, 내이행성, 내후변색성, 수지의 물성저하가 적을 것,또 마지막으로 가격이 요구된다.난연제를 반응형 난연제와 첨가형 난연제로 나누어보면 PE의 chlorination, chlorendic ester 또는 tetrabromophthalic anhydride를 공중합한 Polyester와 phosphorus polyol을 사용하거나 Tetrabromobisphenol A(TBBA 거나 TBA)를 공중합한 PC 또는 에폭시, cyclophosphoric acid를 공중합한 PET나 Dibromostyrene을 공중합한 PS가 있다.첨가형 난연제는 할로겐계와 비할로겐계인 인계와 무기계로 나뉘어진다.브롬계에는 데카,옥타,펜타,FF-680, BT-93등 상승보조제인 산화 안티몬과 3:1에서 4:1 사이로 섞어쓴다.염소계에는 염소화파라핀, CPE와 함할로겐인계인 TCEP, TDCPP, PU용 TCPP와 Enpla용인 PB-460이 있다.인계에서는 적인, 인산에스테르 등 아인산염을 쓴다.무기계는 보통 열가소성 수지에서 쓰이는 수산화마그네슘과 열경화성 수지에도 쓰이고 난연제 중 가장 맣이 사용해 본 삼수산화알루미늄이 있다.이와 더불어 난연상승작용제도 쓰이는데 난연제와 병용할 경우 적은 양으로도 우수한 난연효과를 보이는 약제로 비용절감과 물성 향상에 획기적이며 삼산화 안티몬과 오산화 안티몬-할로겐계,할로겐-인,적인-페놀수지 등이 있다.이와 유사한 억연제는 연기발생을 억제하는 것으로 수지의 분해 생성물에 따적이며 항균성은 우수하나 항곰팡이성은 거의 없으며 내열성은 우수하다.그렇기 때문에 최근 천연항균제에 대한 관심이 뜨거운데 환경대응 측면에 주목하여 유전공학과 농생명공학을 이용 연구개발이 진행중인 상황이다요구되는 특성은 항균효능과 내열성, 분산성, 내후변색성, 여타의 물성에 미치는 영향,안정성을 고려하여야 한다.작용기구에 대해서는 정설은 아니지만 유기계는 주로 미생물의 대사방지 뿐인데 비해 무기계는 -SH기를 갖는 단백질 효소등과 반응하여 성장 및 생식방해와 활성화 산소를 발생시켜 살균하는 작용이 있다는 견해가 있다.주로 이러한 항균제나 항곰팡이제는 폴리우레탄이나 연질 PVC,실리콘이나 나일론 등에 의해 만들어지는 제품에 곰팡이에 취약하며 물 습기에 노출되어 쉽게 번식을 하므로 플라스틱 부품에는 특히 병원이나 노인용 제품 주거시설에는 반드시 유념해야 할 첨가제이다8.대전방지제는 플라스틱의 전기절연성으로 인해 정전기를 대전하기 쉬우므로 먼지를 끌어 당겨 표면이 쉽게 더러워 지고 섬유제품의 경우에는 쇼크 및 스파크로 재발생의 우려되고 성형품 표면에 이온성 화학약품을 분산시켜 전기저항을 감소시키는데 이는 표면전기전도도 향상 및 마찰계수 저하효과를 보여주는 것이다.외부용 대전 방지제는 도포 또는 스프레이를 사용하며 내부용 대전 방지제는 음이온성,양이온성,양성이온성,비이온성으로 나뉜다음이온성에는 알킬인산에스터르염이나 폴리스타이렌 설폰산 등양이온성에는 이미다조인형 금속염,디아민형 금속염, 알라닌형 금속염뿐양서이온성에는 알킬아민 유도체,제4암모늄염,폴리아민 산화에틸렌 부가제 등비이온성에는 폴리옥시에틸렌 지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌 알킬아민9.경화제(hardener)는 라디칼 개시제,광개시제, 다관능 유기화합물,실란을 이용한 수가교,모노머 또는 올리고머를 열 또는 빛(UV)에 의해 자유라디칼을 생성 부가 중합으로 가교 또는 초기축합중합물을 다관능기를 이용 3차원 망상구조로 경화시킨 것이고 페놀 멜라민 우레아 및 에폭기 수지가 있다.종류에는노블락형 페놀수지-헥사케틸 테트라민