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    천연분자 리포산 기반의 탄성체 합성, 응용 및 화학적 재활용 = α-lipoic acid-Based elastomers: Synthesis, Functional Applications, and Chemical Recyclability

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    https://www.riss.kr/link?id=T17385768

    • 저자
    • 발행사항

      구미 : 국립금오공과대학교 대학원, 2026

    • 학위논문사항

      학위논문(석사) -- 국립금오공과대학교 대학원 , 고분자공학과 , 2026. 2

    • 발행연도

      2026

    • 작성언어

      한국어

    • 발행국(도시)

      경상북도

    • 형태사항

      ; 26 cm

    • 일반주기명

      지도교수: 최청룡

    • UCI식별코드

      I804:47006-000000017727

    • 소장기관
      • 국립금오공과대학교 도서관 소장기관정보
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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구는 지속가능한 환경을 실현하기 위한 천연분자 기반의 화학적 재활
    용 탄성체 시스템 개발을 목표로 하였다. 기존 열경화성 고분자는 물리적 재
    활용 과정에서 열적, 기계적 손상을 피할 수 없어 재활용에 한계가 있다. 이에
    본 연구에서는 천연 유래 리포산을 주요 단량체로 도입하여, 화학적으로 완전
    히 해중합이 가능한 고분자 네트워크를 구축하였다. 리포산으로부터 합성한
    Ethyl lipoate (EtLp)를 단량체로 사용하여 poly(ethyl lipoate)를 합성하고, 다
    양한 산염기 촉매 조건에서의 해중합 거동을 분석하였다. 본 연구에서는 리포
    산 기반 고분자 화학의 기초 원리를 확립하고, 천연분자 자원의 고부가가치
    활용 가능성을 제시한다.
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    본 연구는 지속가능한 환경을 실현하기 위한 천연분자 기반의 화학적 재활 용 탄성체 시스템 개발을 목표로 하였다. 기존 열경화성 고분자는 물리적 재 활용 과정에서 열적, 기계적 손상을 ...

    본 연구는 지속가능한 환경을 실현하기 위한 천연분자 기반의 화학적 재활
    용 탄성체 시스템 개발을 목표로 하였다. 기존 열경화성 고분자는 물리적 재
    활용 과정에서 열적, 기계적 손상을 피할 수 없어 재활용에 한계가 있다. 이에
    본 연구에서는 천연 유래 리포산을 주요 단량체로 도입하여, 화학적으로 완전
    히 해중합이 가능한 고분자 네트워크를 구축하였다. 리포산으로부터 합성한
    Ethyl lipoate (EtLp)를 단량체로 사용하여 poly(ethyl lipoate)를 합성하고, 다
    양한 산염기 촉매 조건에서의 해중합 거동을 분석하였다. 본 연구에서는 리포
    산 기반 고분자 화학의 기초 원리를 확립하고, 천연분자 자원의 고부가가치
    활용 가능성을 제시한다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    This study aims to develop a chemically recyclable elastomer system
    based on natural molecules for realizing a sustainable environment.
    Conventional thermosetting polymers have limited recyclability because they
    easily undergo thermal and mechanical degradation during physical
    recycling. To address this limitation, α-lipoic acid, a naturally derived
    compound, was employed as a key monomer to construct a polymer
    network capable of complete chemical depolymerization. Poly(ethyl lipoate)
    was synthesized using ethyl lipoate (EtLp) derived from α-lipoic acid as
    the monomer, and its depolymerization behavior was systematically
    analyzed under various acidic and basic catalytic conditions. This study
    establishes the fundamental concept of lipoic acid-based polymer chemistry
    and suggests the potential for high-value utilization of natural molecular
    resources in sustainable polymer design.
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    This study aims to develop a chemically recyclable elastomer system based on natural molecules for realizing a sustainable environment. Conventional thermosetting polymers have limited recyclability because they easily undergo thermal and mechanical d...

    This study aims to develop a chemically recyclable elastomer system
    based on natural molecules for realizing a sustainable environment.
    Conventional thermosetting polymers have limited recyclability because they
    easily undergo thermal and mechanical degradation during physical
    recycling. To address this limitation, α-lipoic acid, a naturally derived
    compound, was employed as a key monomer to construct a polymer
    network capable of complete chemical depolymerization. Poly(ethyl lipoate)
    was synthesized using ethyl lipoate (EtLp) derived from α-lipoic acid as
    the monomer, and its depolymerization behavior was systematically
    analyzed under various acidic and basic catalytic conditions. This study
    establishes the fundamental concept of lipoic acid-based polymer chemistry
    and suggests the potential for high-value utilization of natural molecular
    resources in sustainable polymer design.

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