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, 고융점의 탄소섬유를 제조 할 수 있습니다. 나노섬유의 발전방향은 무궁무진하기 때문에 앞으로 이 부분에 대해서 더 공부해 보고 싶습니다. 1. 실험날짜
2. 실험제목
3. 실험목적
4. 시약 및 기기
5. 실험방법
6. 실험결과
7. 고 찰
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나노섬유로만 된 제품의 상용화 예는 없으나 지금까지 미국의 Donaldson사가 필터제품의 표면에 전기방사를 이용하여 나노섬유를 1~2 μm정도 분사 코팅하여 수명을 연장시킨 필터제품을 출시한 정도가 상업적 생산의 전부이다.
미국 군사 시스
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나노기술 우리의 성장동력, 2006.
문명운, 3D 프린팅용 소재, 나노융합2020사업단, 2015.
소재선, 나노물질위험에 따른 사전배려원칙의 적용에 관한 소고, 토지공법연구 제56집, 한국토지공법학회, 2012.
송용설김찬, 나노섬유기술, 나노융합2020사
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섬유화
용융방사법으로 섬유를 제조. 연신하여 강도 증가.
4. 성질
1) 역학적 성질
초기탄성률은 나일론과 폴리에스테르 섬유의 중간.
2) 열적성질
융점 : 폴리에틸렌 130℃, 폴리프로필렌 170℃
융점이 낮은 단점이 있다. 그러나 오히려 부직포
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제조공정
1) 아세트산 비닐의 중합
2) 폴리비닐알코올의 합성
3) 방사 공정
4) 연신 공정
5) 아세탈화
2. 종류
1) 완전 비누화한 폴리비닐알코올
2) 폴리비닐알코올을 열처리한 것
3) 폴리비닐알코올을 포르말화한 것
4) 폴리비닐알코올을
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