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순환 경제

5의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

환경공학발표 2026.04· 2최근 1년 2

인공함양 규제와 도입 영향 분석

지하수 고갈 문제 해결을 위한 순환 경제형 녹색 인프라의 일환인 인공함양(MAR)은 물 공급 다변화, 자연 기반 해법, 대수층의 지속 가능한 관리를 포함한다. 그러나 전 세계적으로 MAR 도입은 규제 환경으로 인해 제약이 많으며, 이는 무임승차 문제, 법적 불확실성, 높은 거래 비용을 야기한다. 본 연구는 6개국에서 MAR 규제 이행의 장벽에 대한 최근 문헌들을 검토했다. 연구 방법론은 문헌 분석을 통해 각국의 MAR 관련 규제 사례와 그 영향을 심층적으로 비교 분석하는 데 중점을 두었다. 주요 장벽으로는 MAR 회수수의 소유권 부재, MAR 특정 법규 또는 정책의 미비, 복잡한 규제 환경, 그리고 규제 기관 관할권의 중복 및 불명확성이 확인되었다. 이러한 장벽들은 민간 부문의 MAR 투자 유인을 감소시킨다. 이러한 문제들은 승인 절차 간소화와 회수수에 대한 명확한 권리 부여를 통해 해결될 수 있다. 민간 부문의 MAR 저투자를 해결하는 것은 기후 변화로 인한 지하수 과잉 채취 및 수질 문제 완화에 기여하는 이 중요한 자연 기반 솔루션의 잠재력을 완전히 실현하는 데 필수적이다.

기계공학발표 2025.11· 32최근 1년 32

리튬이온 배터리 재활용: 도전과 기회

본 논문은 리튬이온 배터리 재활용 분야의 주요 도전 과제와 기회에 대한 비판적 분석 및 관점을 제시한다. 기술적 한계, 경제적 제약, 그리고 규제 분절화 문제를 심층적으로 검토한다. 이러한 문제점들을 극복하기 위한 방법론으로 직접 재활용, 초음파 보조 침출, 바이오 침출과 같은 신흥 기술의 잠재력을 탐색한다. 또한, 배터리의 2차 수명 활용, 친환경 설계 통합, 그리고 정책 혁신이 순환적이고 지속 가능하며 탄력적인 배터리 가치 사슬을 발전시키는 데 기여할 수 있음을 강조한다. 연구 결과는 리튬이온 배터리 재활용의 복잡성을 이해하고, 미래 지향적인 해결책을 모색하는 데 중요한 통찰을 제공한다. 특히, 기술적 진보와 정책적 지원이 결합될 때 재활용 효율성을 극대화할 수 있음을 시사한다. 본 연구는 지속 가능한 배터리 생태계 구축을 위한 전략적 방향을 제시하며, 관련 분야의 연구자와 정책 입안자들에게 실질적인 지침을 제공할 것으로 기대된다.

생물학발표 2025.10· 36최근 1년 36

식물 폐기물서 생리활성물질 친환경 추출

농산업 폐기물은 폴리페놀, 알칼로이드, 테르펜 등 다양한 생리활성물질(BCs)이 풍부하여 지속 가능한 추출 기술 개발의 필요성이 커지고 있습니다. 기존 추출 방식은 환경에 해롭고 에너지 소모가 많아, 친환경적 대안 모색이 중요합니다. 본 연구는 식물 폐기물에서 BCs를 분리하기 위한 초음파 추출(UAE), 마이크로파 추출(MAE), 초임계 유체 추출(SCF) 등 최신 친환경 추출법과 이온성 액체, 심층 공융 용매(DESs), 초임계 CO2 같은 친환경 용매를 평가합니다. 이러한 현대적 방법들은 수율을 높이고 용매 사용을 줄이며, 열에 약한 성분 보존에 유리합니다. 친환경 용매는 기존 석유 기반 용매의 저독성 대안을 제시하지만, 점도, 물질 전달 한계, 용매 선택성 등의 과제는 여전히 존재합니다. 추출된 BCs는 의약품, 건강 기능 식품, 일반 식품 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 결론적으로, 친환경 추출 기술은 지속 가능한 자원 회수를 가능하게 하며, 바이오 순환 경제 패러다임에서 경제적, 환경적, 건강 관련 목표를 통합하는 데 기여합니다.

환경공학발표 2025.07· 146최근 1년 146

플라스틱의 화학적 복잡성 분석

플라스틱 오염은 전 세계적으로 확산되며 심화되는 문제이나, 플라스틱 내 화학물질이 인체 건강, 환경, 순환 경제에 미치는 영향은 충분히 고려되지 않고 있습니다. 본 연구는 플라스틱에 포함된 16,325가지 화학물질 목록을 구축하고, 이들의 특성, 플라스틱 내 존재 여부, 유해성을 중점적으로 분석했습니다. 연구 결과, 다양한 화학 구조가 소수의 기능을 수행하며, 5,776가지 첨가제, 3,498가지 가공 보조제, 1,975가지 출발 물질, 1,788가지 비의도적 첨가 물질이 확인되었습니다. 유해성 기반 접근법을 통해 잔류성, 생체 축적성, 이동성, 독성을 지닌 4,200개 이상의 우려 화학물질을 식별했습니다. 또한, 구성원의 40% 이상이 우려 물질인 15가지 우선 관리 화학물질 그룹을 도출했습니다. 본 연구는 플라스틱 화학물질의 기본 특성, 유해성, 용도, 노출 가능성에 대한 데이터 공백을 확인했습니다. 이 연구는 플라스틱의 화학적 특성을 규명하고, 더 안전하고 지속 가능한 소재 및 제품으로의 전환을 위한 기준점을 제시합니다. 궁극적으로, 알려진 우려 화학물질 제거, 화학 조성 공개, 플라스틱 제형 단순화를 통해 이러한 목표를 달성할 수 있음을 제안합니다.

기계공학발표 2025.07· 33최근 1년 33

지속가능 고분자 멤브레인: 친환경 화학 및 순환 경제

물 부족은 전 세계적인 문제이며, 지속가능한 수처리 기술 발전이 필수적입니다. 고분자 멤브레인은 높은 효율과 낮은 에너지 소비로 담수화 및 폐수 처리에 필수적인 해결책으로 부상했지만, 기존 제조 방식은 석유 기반 고분자와 유독성 용매를 사용해 환경 문제를 야기합니다. 이 논문은 친환경 화학 원칙과 순환 경제 전략에 초점을 맞춰 지속가능한 멤브레인 개발의 최신 접근 방식을 조명합니다. 기계화학적 합성법은 금속-유기 골격체, 공유-유기 골격체, 고유 미세 다공성 고분자 등 첨단 멤브레인 소재를 용매 없이 합성하는 대안을 제시합니다. 또한, Cyrene 및 γ-발레로락톤과 같은 바이오 기반 친환경 용매는 멤브레인 제조에 전통적으로 사용되던 유해한 양극성 비양성자성 용매를 대체할 수 있습니다. 셀룰로스 유도체 및 폴리하이드록시알카노에이트를 포함한 바이오 고분자의 통합은 고분자 멤브레인의 지속가능성을 더욱 향상시킵니다. 멤브레인 폐기물을 줄이기 위한 순환 경제 전략으로는 다운사이클링, 업사이클링, 그리고 공유 결합 적응형 네트워크를 통한 재제조가 멤브레인 수명 연장 및 환경 영향 최소화를 위한 유망한 방안으로 제시됩니다.

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