최근 플라스틱 사용량 증가와 함께 폐플라스틱의 재활용 및 순환 이용에 대한 중요성이 커지고 있다. 특히 엔지니어링 플라스틱과 같이 고온 가공 조건에서 사용되는 소재의 경우, 재활용 ...

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서울 : 세종대학교 대학원, 2026
2026
한국어
서울
135 ; 26 cm
지도교수: 김용석
I804:11042-200001025514
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최근 플라스틱 사용량 증가와 함께 폐플라스틱의 재활용 및 순환 이용에 대한 중요성이 커지고 있다. 특히 엔지니어링 플라스틱과 같이 고온 가공 조건에서 사용되는 소재의 경우, 재활용 공정 중 소재의 식별 및 함량 정량화를 위한 안정적인 마커 기술이 요구된다. 이에 본 연구에서는 재활용 플라스틱 공정에 적용 가능한 고내열성 형광 마커 고분자 소재를 개발하기 위해 photoinduced electron/energy transfer-reversible addition-fragmentation chain transfer(PET-RAFT) 중합을 이용하여 아크릴레이트계 형광 고분자를 합성하고, 이들의 구조, 분자량 특성, 형광 특성 및 열적 안정성을 분석하였다. PET-RAFT 중합은 650 nm 가시광 조사 및 산소 허용 조건에서 별도의 산소 제거 과정 없이 진행 가능하며, living radical polymerization의 특성을 통해 고분자의 분자량과 분자량 분포를 제어할 수 있다는 장점을 가진다. 본 연구에서는 먼저 형광 마커 고분자 합성에 적합한 단량체를 선정하기 위해 acrylate계, methacrylate계 및 styrene계 단량체를 이용한 preliminary study를 수행하였다. 그 결과 methacrylate계 단량체와 styrene에서는 낮은 전환율 또는 제어되지 않은 중합 거동이 나타난 반면, acrylate계 단량체에서는 비교적 높은 중합 전환율과 낮은 분자량 분포를 확인하였다. 이를 통해 본 PET-RAFT 조건이 acrylate계 단량체의 중합에 적합함을 확인하였다. 이후 방향족 구조를 갖는 phenyl acrylate를 base monomer로 선정하고, 9-anthracenylmethyl acrylate(9A), fluorescein o-acrylate(Fo) 및 4'-(di-p-tolylamino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl acrylate(TAA)와의 공중합을 통해 PhA 기반 형광 아크릴레이트계 공중합체를 합성하였다. 합성된 공중합체는 ¹H NMR 분석을 통해 형광 단량체가 고분자 구조 내에 도입되었음을 확인하였으며, feed 조성 조절에 따라 공중합체 내 형광체 함량을 제어할 수 있음을 확인하였다. 또한 GPC 분석 결과, 합성된 고분자는 비교적 제어된 분자량과 분자량 분포를 나타내어 PET-RAFT 중합을 통한 PhA 기반 형광 마커 고분자 합성이 가능함을 확인하였다. 따라서 본 연구는 재활용 플라스틱 분석용 고내열성 형광 마커 고분자로서 PhA 기반 형광 아크릴레이트계 고분자의 활용 가능성을 제시하였다.
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