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단백질로부터 파이로프로테인 섬유를 제조하는 방법으로서, 단백질을 흑연화 전 1차 열처리하여 sp2 혼성 공명 구조를 형성하되 1차 열처리 시 열처리와 동시에 축방향으로 연신을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 단백질은 베타 시트 (β-sheet) 구조를 포함하거나 또는 결정화에 의하여 베타 시트(β-sheet) 구조를 형성할 수 있는 단백질이고, 상기 파이로프로테인 섬유는 축방향으로 배향된 육각 탄소 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 1 항에 있어서,상기 방법은 단백질을 250~350℃에서 1차 열처리 하되 축방향 연신을 수행하며 열처리하는 단계; 및 상기 1차 열처리된 단백질을 추가로 열처리하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 2 항에 있어서,상기 추가 열처리는 800~2800℃에서 수행하는 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 2 항에 있어서,상기 축방향 연신은 1-3시간 동안 4
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제 1 항에 있어서,상기 단백질은 GX의 반복 단위 [G는 글리신, X는 알라닌(A), 세린(S), 또는 테로닌(Threonine)(Y)]를 포함하는 단백질인 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 5 항에 있어서,상기 단백질은 글리신(G)과 알라닌(A)을 포함하는 것으로서, GA의 반복 단위를 포함하는 단백질인 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 6 항에 있어서,상기 단백질은 실크 단백질인 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 3 항에 있어서,상기 파이로프로테인 섬유는 추가 열처리 온도가 증가함에 따라 우선배향도가 증가하는 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 3 항에 있어서,상기 파이로프로테인 섬유는 추가 열처리 온도가 증가할수록 탄소 결정의 면간 간격이 줄어들고 결정면의 크기가 증가하는 것을 특징으로 하는 파이로프로테인 섬유 제조 방법
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제 3 항에 있어서,상기 파이로프로테인 섬유는 추가 열처리 후 0
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