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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

남새롬 (전남대학교, 전남대학교 대학원)

지도교수
허양일
발행연도
2014
저작권
전남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

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본 연구에서는 PMMA의 내충격성을 개선시키기 위하여 고무와 혼합하였고, 고무로 인해 저하된 표면강도를 높이기 위해 실리카를 첨가하여 나노복합체를 제조하였다. 고무 성분은 Polybutadiene을 사용하였는데, 이는 본질적으로 PMMA와 비상용성이다. 따라서 PMMA와의 상용성을 높이기 위해 Poly(butadiene-g-methyl methacrylate)형태의 그라프트 공중합체를 제조한 후 블렌드하였다. 또한 표면이 소수성이라 분산성이 높은 둥지실리카(Networked silica)를 사용하여, 최종적으로 PMMA/Poly(butadiene-g-MMA)/Networked silica 나노복합체를 제조하였다.
제조된 복합막의 구조는 Field emission scanning electron microscope (FE-SEM), Energy dispersive X-ray spectrometer(EDX), Fourier transform infrared spectroscopy(FT-IR)에 의해 관찰하였고, Universal testing machine(UTM), Izod impact tester, Pencil hardness tester 등으로 기계적 물성을 분석하였다.
분석 결과 Poly(butadiene-g-MMA)의 MMA 그라프트로 인한 PMMA와의 상용성이 증대되어 상분리가 완화되고 Semi-miscible 블렌드 상태가 관찰되었다. 이로 인하여 PB를 블렌드한 경우보다 충격강도가 향상되었지만 표면강도는 본래 PMMA에 비해 저하되었다. 낮아진 표면강도는 둥지실리카를 첨가함으로써 개선되고 인장강도 또한 향상되는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 둥지실리카와 고분자 사슬간의 물리적 얽힘으로 기계적 물성이 강화되었기 때문이라고 판단된다.

목차

제 Ⅰ 장 서론 1
1. 연구배경 1
2. 이론 3
2.1 고분자 블렌드 3
2.2 PMMA 7
2.3 둥지실리카 8
제 Ⅱ 장 실험 12
1. 시약 및 재료 12
2. 실험 방법 13
2.1 Poly(butadiene-g-MMA) 합성 13
2.2 PMMA/Poly(butadiene-g-MMA)/Networked silica 나노복합체 제조 15
3. 측정 17
3.1 적외선 스펙트럼 17
3.2 모폴로지 17
3.3 충격강도 17
3.4 연필경도 17
3.5 인장강도 18
3.6 광학적 특성 18
제 Ⅲ 장 결과 및 고찰 20
1. 적외선 스펙트럼 20
2. 모폴로지 21
3. 충격강도 25
4. 연필경도 27
5. 인장강도 30
6. 광학적 특성 32
제 Ⅳ 장 결론 34
제 Ⅴ 장 참고문헌 36
영문초록 38

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