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[IT뉴스]“대마 줄기 함부로 버리지 마세요” 놀라운 효능…생분해 플라스틱 강도 26% 높였다
온카뱅크관리자
조회:
21
2026-09-13 12:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 화학硏, 대마 속대 폐기물 활용 셀룰로오스 보강재 개발<br>- 값비싼 동결건조 없이 일반 건조, 필름 강도 26.2% 향상</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="U1MNnMV7Zq"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="f03112590c8eff2edf6cdb44473a50385305ced6a41e74e9b81e2acaffae8844" dmcf-pid="utRjLRfzYz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="한국화학연구원 연구진이 대마 줄기로 만든 생분해성 플라스틱을 잡아당기고 있다.[한국화학연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/13/ned/20260913120201641toyw.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="3ftbutWI5K" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/13/ned/20260913120201641toyw.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 한국화학연구원 연구진이 대마 줄기로 만든 생분해성 플라스틱을 잡아당기고 있다.[한국화학연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="cca56f79cd8d14ad4a088dcc93039367fa78869017d28901441f69f2193649b9" dmcf-pid="7FeAoe4qt7" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 삼베를 만들고 남아 버려지던 대마 줄기가 친환경 플라스틱을 더 튼튼하게 만드는 고부가가치 소재로 탈바꿈한다.</p> <p contents-hash="d0af0e56f417e6a17deca30810cce18f8b04c5de250885abe1961975b4136ab4" dmcf-pid="z3dcgd8BXu" dmcf-ptype="general">한국화학연구원은 정밀바이오화학연구본부 김호용 박사 연구팀이 산업용 대마(헴프) 줄기의 속대에서 셀룰로오스를 추출하고, 미세섬유 구조를 유지하면서 건조할 수 있는 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.</p> <p contents-hash="60b45caf690064d38ed3e62af6e97290def39b057d7e94c681d54cb7114bb2e1" dmcf-pid="q0JkaJ6bHU" dmcf-ptype="general">산업용 대마는 껍질을 섬유로 사용하지만 줄기 무게의 약 70%를 차지하는 속대는 마땅한 활용처가 없어 상당량이 버려진다. 연구팀은 이 속대를 생분해 플라스틱의 약한 강도를 보완하는 소재로 활용하는 데 주목했다.</p> <p contents-hash="a3d125f82de1ef1a87381887d028362a459c648ae0c1666f638a09867594fa1c" dmcf-pid="BpiENiPK5p" dmcf-ptype="general">전분(TPS)과 PBAT를 혼합한 생분해성 필름은 땅에서 분해돼 친환경 포장재와 농업용 멀칭필름 등에 활용할 수 있지만 쉽게 찢어지고 수분에 약하다는 단점이 있다. 셀룰로오스 미세섬유를 섞으면 강도를 높일 수 있지만 건조 과정에서 섬유가 서로 뭉쳐 보강 효과가 떨어지는 문제가 있었다.</p> <p contents-hash="926edd4281e547caf648e3f35dba951dafaf128f251aaa511dd73e6a865f6d7f" dmcf-pid="bhBQfB3GX0" dmcf-ptype="general">동결건조나 분무건조를 이용하면 섬유 뭉침을 막을 수 있지만 에너지와 설비 비용이 많이 들어 대량생산에는 한계가 있다.</p> <p contents-hash="1d77ac8505946ada632801ead81f9c5fe832a37e0a71af6cad8e08ca06358418" dmcf-pid="Klbx4b0Ht3" dmcf-ptype="general">연구팀은 일반 열 건조 방식을 사용하면서도 셀룰로오스 미세섬유가 뭉치지 않도록 하는 방법을 찾아냈다. 핵심은 수분 함량 조절과 표면처리다.</p> <p contents-hash="cda92406acc5c40d79d0468dbee0acdbfef2090dd42885e7d5b2b0e2de5a4737" dmcf-pid="9SKM8KpXYF" dmcf-ptype="general">연구팀은 대마 속대 섬유의 특성이 크게 변하는 임계 수분 함량인 ‘섬유포화점’을 정밀하게 찾아 적정 수분을 유지한 상태에서 섬유를 가공했다. 여기에 섬유 표면을 알킬케텐다이머(AKD)로 처리해 섬유끼리 달라붙는 현상을 추가로 억제했다.</p> <p contents-hash="cf0fc6a1c33198795a472876c8f52fa5ae9d50ce2ec2908ca98e979b8d033c08" dmcf-pid="2v9R69UZYt" dmcf-ptype="general">두 기술을 결합한 결과 값비싼 동결건조 없이 일반 오븐 건조만으로도 미세섬유 구조를 유지할 수 있었다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="d44d95c92f248b539ce66c3e871dd123ccf89233b74b02b831ddffe0f3da9a34" dmcf-pid="VT2eP2u511" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="최준호(왼쪽부터) 선임연구원, 조해민, 김종화 박사후연구원, 김호용 책임연구원.[한국화학연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/13/ned/20260913120201851fkhj.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="pV39z3GhtB" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/13/ned/20260913120201851fkhj.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 최준호(왼쪽부터) 선임연구원, 조해민, 김종화 박사후연구원, 김호용 책임연구원.[한국화학연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="3c1ac5237664d5dd7cc3c305e98c91d273436f887a22750ce7e601da19a8bb77" dmcf-pid="fyVdQV71H5" dmcf-ptype="general">성능 개선 효과도 뚜렷했다. 연구팀이 개발한 대마 속대 셀룰로오스를 전분·PBAT 필름에 10% 첨가하자 인장강도가 기존 필름보다 26.2% 높아졌다. 기존 방식으로 건조한 미세섬유를 사용했을 때 강도 향상 폭이 1.5%에 불과했던 것과 비교하면 큰 차이다.</p> <p contents-hash="69af8cd83bcae7c2b70a3a0a0e9b67699e6fff848b17598376e5cbfbaed2d780" dmcf-pid="4WfJxfztXZ" dmcf-ptype="general">수증기와 산소 투과량도 각각 17%, 9% 감소해 포장재에 필요한 수분·공기 차단 성능까지 개선됐다.</p> <p contents-hash="19e3ec614aa9263f9b5875e5f0e651563463a669f9bd8dc0122832900eb87dee" dmcf-pid="8Y4iM4qFtX" dmcf-ptype="general">연구팀은 이번 기술이 식품·생활용품 포장필름과 생분해성 봉투, 농업용 멀칭필름은 물론 용기·트레이 등 바이오플라스틱 성형제품의 보강재로 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 대마뿐 아니라 콩대와 볏짚 등 대량으로 발생하는 농업 부산물을 고부가가치 셀룰로오스 소재로 전환하는 데도 적용할 수 있다.</p> <p contents-hash="100f4c144fbdef098f4e0b2cab68ff6121d6f429f6682e2d514817ed23b73f55" dmcf-pid="6G8nR8B35H" dmcf-ptype="general">김호용 박사는 “버려지던 농업 부산물을 고부가가치 소재로 전환할 수 있다는 데 의미가 있다”고 말했다.</p> <p contents-hash="83544e63e17aa817e6eac423131216c0acd812a59f4770336f3deab0e0de23f4" dmcf-pid="PH6Le6b0HG" dmcf-ptype="general">이번 연구성과는 화학공학 분야 국제학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’에 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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