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저자정보
손미현 (한국기술교육대학교) 리시앙수 (한국기술교육대학교) 조을룡 (한국기술교육대학교)
저널정보
한국고분자학회 폴리머 폴리머 제43권 제6호
발행연도
2019.11
수록면
824 - 830 (7page)
DOI
10.7317/pk.2019.43.6.824

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Azelaic acid, sebacic acid, succinic acid와 1,3-propanediol(1,3 PD)를 병용하여 바이오 폴리에스터 폴리올을 합성하였다. 합성한 폴리올에 사슬연장제 없이 MDI(4,4"-methylenebis(phenyl isocyanate))를 1:1.1 비율로 혼합하여 바이오 열가소성 폴리우레탄을 합성하였다. Poly(1,4-butylene adipate)를 폴리올로 사용하여 같은 비율로 MDI를 혼합하여 일반 열가소성 폴리우레탄을 합성한 후 물성을 비교하였다. 열가소성 폴리우레탄의 성분 및 구조를 분석하기 위해서 FTIR, TGA 및 GPC를 사용하였다. 고분자가공분석기(RPA)의 변형 스윕(strain sweep) 기능을 이용하여 열가소성 폴리우레탄의 점탄성을 분석하였다. Shore A 경도계, 볼 반발 탄성시험기, UTM을 사용하여 열가소성 폴리우레탄의 경도, ball rebound, 인장강도를 측정하였다. 또한 외부 환경 변화에 따른 인장강도 유지율을 통해 내열성, 내수성, 내화학성을 분석하였다. Sebacic acid와 1,3 PD에 의한 바이오 열가소성 폴리우레탄이 가장 좋은 점탄성과 기계적 물성을 보였다. 인장강도는 일반 열가소성 폴리우레탄에 비해 낮았지만, 외부 환경변화에 따른 유지율이 상대적으로 높았다.

목차

초록
Abstract
서론
실험
결과 및 토론
결론
참고문헌

참고문헌 (17)

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