마이크로웨이브를 이용한 생리활성물질 Coumarin
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목차
1. 서론(1) 과제의 필요성
(2) 기술의 현황
(3) 선정시 고려 사항
(4) 여러 가지 방법의 비교 검토
(5) 최적방법 선정
2. 실험
(1) 실험장치
(2) 실험방법
3. 실험결과 및 검토
4. 설계
(1) 장치규모 계산
(2) 상용장치(제품) 도면
5. 결론
참고문헌
본문내용
요약현재 전 세계적으로 널리 쓰이는 화학 합성 물질은 인간의 생활을 편리하게 해주었지만 이로 인한 환경오염, 생산 과정의 위험성과 화학 폐기물의 발생 등의 문제가 발생한다.
사회적으로 필요한 화학의 기능은 유지하면서 환경오염, 유해 화학 물질의 배출과 사용, 자원의 고갈 문제를 해결하거나 최소화시킬 수 있는 친환경적 화학에 대한 연구가 전 세계적으로 진행되었으며 이것이 녹색 화학(Green Chemistry)이다.
녹색화학의 원리가 강조하는 내용에는 합성 결과물의 안정성, 합성과정의 안정성, 에너지를 적게 사용하는 공정의 개발, 합성과정에서 발생하는 유해 물질의 최소화, 원료 사용의 경제성이 있다. 이 내용들은 화학이 나아가야 할 방향을 제시한다.
이와 같은 여러 원리 중 우리는 합성 과정의 안정성에 중점을 두어 “마이크로웨이브를 이용한 생리활성물질 Coumarin(쿠마린)의 합성과 설계” 를 주제로 하여 캡스톤 디자인을 진행해보려 한다. 독성을 가진 용매와 촉매를 사용하지 말고 보다 안전한 용매를 사용하여 이와 같이 실험을 진행할 것이다. 이를 기존에 쓰이던 화학적 방법과 친환경적인 방법을 비교하여 독성물질 사용의 유무와 용매의 용이성, 합성 시간의 차이를 알아 볼 것이다.
1. 서론
(1) 과제의 필요성
현재 널리 쓰이는 화학 합성 물질은 환경오염, 생산 과정의 위험성과 화학 폐기물의 발생 등의 문제가 발생한다. 이러한 문제를 줄이기 위해 다음과 같은 green chemistry 분야에서 새로운 합성방법을 모색하였다. green chemistry란 화학물질과 화학제품의 원료ㆍ생산ㆍ사용ㆍ폐기ㆍ재활용의 전 과정에서 이들이 사람의 건강과 환경에 미칠 수 있는 부담을 최대한 줄이기 위한 기술이다. 이용 범위로는 생체촉매(효소ㆍ세포ㆍ미생물 등)에 의한 물질합성과 자원절약, 에너지 절약형의 생산공정, 미생물 분해성의 계면활성제, 플라스틱의 개발 등 범위가 아주 넓다.
일반적으로 쿠마린 합성에 이용되는 방법은 여러 가지가 존재한다. 화학적으로 합성하는 방법과 green chemistry를 토대로 마이크로웨이브를 이용한 방법이 있다.
참고 자료
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