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생분해성 고분자 관련 기술의 확보는 상용 고분자에서부터 고부가가치 물질에까지의 응용을 가능케 할 것이다. 또한 미생물 플라스틱인 PHA의 생산에 관하여는 고난도의 발효 및 분리 정제 공정 기술이 요구되는 바, PHA의 효율적인 생산 공정
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생산 과정의 폐기물을 이용하게 되면, 호밀이나 옥수수와 같은 재배 작물을 이용한 생산에 비해 35%까지의 에너지 절감이 가능 할 것으로 예측하고 있다. 1. 서론
2. 분해성 고분자
2.1 분해성 고분자의 정의 및 종류
2.2 생분해성 고분자
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생분해성 고분자.
3. 生分解性プラスチッッ硏究會, (1995), 생분해성プラスチック ハンドブック
4. 한국기술정보컨설팅, (1991), 분해성 플라스틱 기술개발 및 활용.
5. 한국자원재생공사, (1994), 주요국가 폐기물 관리정책의 비교분석에 관한 연
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고분자
2-5. 미생물 생산 고분자
3. 생분해성 플라스틱의 이용현황
3-1. 바이오닐의 분해성 시험
3-2 의료용 플라스틱
3-3 그린마스타
3-4 리그린 폼
3-5 전분용기
4. 생분해성 플라스틱의 반응식 및 공정도
4-1. 폴리
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(Direct Methanol Fuel Cell)
5. 연료전지의 이론전위와 이론효율
1) 연료전지의 이론 전위
2) 연료전지의 이론 효율
6. 연료전지 효율의 손실
1) 활성화 손실
2) 저항 및 농도 손실
7. 해외의 연료전지 개발현황
1) 일본
2) 미국
3) 유럽
참고자료
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