Q&A
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이러한 매트릭스 재료는 일반적으로 석유화학 자원에서 합성 및 제조되며, 단일 구조적 다양성과 가변성, 그리고 상대적으로 제한적인 성능 조절 수단을 나타내므로 최적의 재료가 아닙니다. 이러한 재료의 한계를 해결하고 2030 유엔 아젠다에 명시된 목표를 달성하기 위해서는 천연 자원으로부터 재료를 제조하는 지속 가능한 기술을 개발하는 것이 필수적입니다. 104 , 105 다양한 후보 재료 중에서 생체 고분자 자원과 그로부터 유도된 고분자는 의심할 여지 없이 유리합니다( 그림 1 ). 이러한 주장의 근거는 접근성 용이성, 잠재적 다기능성, 생체 적합성, 재활용성 및 분해성이라는 이점에 있습니다. 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114또한, 이들의 계층적 구조와 다중 스케일 구성 요소는 환경, 물, 에너지 분야에 적용될 수 있는 상당한 잠재력을 제공합니다. 115 , 116 , 117 , 118 , 119
피규어 뷰어
그림 1. 공기 중에서 수분을 포집하기 위한 생체고분자
본 논문은 생체고분자 흡착 화학의 기본 원리에 대한 간략한 소개로 시작하여, 생체고분자 소재를 이용한 물 포집 응용 분야에 대한 포괄적인 전망을 제시합니다. 최근 문헌 조사를 통해 "물 포집 소재"를 다룬 수많은 연구들이 있음을 확인했으며, 대부분 고분자 합성 및 응용, 그리고 금속유기골격체(MOF) 등에 초점을 맞추고 있습니다.
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국장 진성웅
상담시간
08:00 부터 20:00 까지( 공휴일 제외)
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