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이분열 한국공업화학회 2019 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2019 No.1
CO<sub>2</sub>를 사용한 대표적인 중합체가 CO<sub>2</sub>/에폭사이드 공중합체이다. CO<sub>2</sub>/에폭사이드 공중합을 위한 매우 효율적인 촉매를 개발하여 상업화 연구를 시동시켰다. CO<sub>2</sub>/프로필렌 옥사이드 공중합체 (즉, 폴리(1,2-프로필렌 카보네이트, PCC)는 생분해성, 투명성, 접착성 및 무독소각성 같은 매력적인 특성을 나타내지만 Tg가 낮은(~40 °C)의 amorphous 중합체로 범용 용도 개발에 한계가 있다. 또 다른 지방족 폴리카보네이트인 폴리(1,4-부틸렌 카보네이트)(PBC)는 1,4-부탄디올과 다이메틸카보네이트의 축합에 의해 합성할 수 있다. 다이메틸카보네이트는 한국에서 CO<sub>2</sub>를 원료로 사용하여 대량으로 생산되고 있는 무독성 화합물이다. PBC는 Tm이 ~60 °C인 생분해성 semicrystalline 중합체로 PPC대비 고성능을 구현할 수 있다. PBC 사슬에 일부 테레프탈레이트 단위체를 삽입하여 Tm 값이 ~110 °C인 폴리(1,4- 부틸렌 카보네이트-co-테레프탈레이트)(PBCT)를 합성하였다. PBCT는 생분해성이 있으면서 상업용 LLDPE와 유사한 열적 및 기계적 특성을 나타내어 생분해성 필름과 같은 범용시장 침투가 가능할 것으로 예상한다.
비료성분을 포함하는 유-무기 하이브리드 생분해성 폴리에스터 합성
이분열(Bun Yeoul Lee),이현주,이홍철 한국고분자학회 2021 한국고분자학회 학술대회 연구논문 초록집 Vol.46 No.2
다이올(예를 들어 1,4-부탄다이올)과 다이카복실산(예를 들어, 숙신산, 아디픽산, 테레프탈산)의 축합 반응을 통하여 생성되는 폴리에스터는 생분해성 고분자로 플라스틱의 난분해성 환경 문제 대두로 인하여 현재 세간 및 산업계의 관심이 상당하다. 통상적으로 티타늄 알콕사이드를 촉매로 사용하여 축합 반응을 수행하나 분자량을 키우는데 한계가 있어 축합 반응 후 다이아이소시아네이트와 같은 사슬 연결제를 추가로 투입하여 생성된 축합물의 분자량을 증가시켜 사용하고 있다. 티타늄 알콕사이드 촉매를 사용하지 않고, 대신 인산을 촉매로 하여, 사슬 연결제 투입 없이 점도 및 기계적 강도가 높은 생분해성 폴리에스터를 제조하는 방법 및 이를 통하여 제조된 새로운 구조 및 조성을 갖는 생분해성 폴리에스터의 제조법을 공개할 것이다.