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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김성훈 (계명대학교, 계명대학교 대학원)

지도교수
하기룡
발행연도
2016
저작권
계명대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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본 연구에서는 Multi-Walled Carbon Nanotube(MWCNT)와 니켈 분말을 포함하는 전기 전도성 복합체를 제조하여 물성을 비교하였다. 복합체 제조에 앞서, MWCNT 표면을 개질하여 카르복실기(-COOH)와 아미노기(-NH2)를 도입하였으며, pristine MWCNT 혹은 표면 개질된 MWCNT와 니켈 분말을 diglycidyl ether of bisphenol A(DGEBA)에 분산하여 전기 전도성 복합체를 제조하였다. 그리고 triethylenetetramine(TETA)를 경화제로 사용하여 전도성 복합체와 혼합한 후, doctor blade로 glass slide에 코팅하여 전기전도성 변화를 측정하였다. MWCNT의 표면 개질 여부와 에폭시 수지와의 반응여부는 fourier transform infrared(FTIR) spectrometer, thermogravimetric analyzer(TGA) 및 elemental analyzer(EA)로 확인하였으며, 복합체의 표면 형상은 scanning electron microscope(SEM), 복합체의 면 저항 값은 4-point probe로 측정하였다. 그 결과 아미노기로 표면 개질된 MWCNT-NH2 0.5 wt%와 40%의 니켈 분말을 사용하여 제조한 복합체의 면 저항 값은 (9.87 ± 1.09) x 104 Ω/sq로 니켈 분말만 53.3% 사용하여 제조한 복합체의 면 저항 값과 유사한 값을 나타내었다. 따라서, 101 Ω/sq ~ 106 Ω/sq 범위에서 적용 가능한 전도체 코팅에 효과적으로 사용 가능하며, 0.5 wt%의 아미노기로 개질된 MWCNT-NH2를 포함하는 전도성 복합체는 순수 니켈 분말만 사용하는 복합체보다 13.3%의 니켈 분말 함량을 감소할 수 있음을 알았다.

목차

I. 서론 1
1.1 연구배경 및 목적 1
II. 이론적 배경 4
2.1 복합체 4
2.2 Matrix(기질) 6
2.2.1 에폭시 수지 6
2.3 Filler(충전제) 9
2.3.1 Carbon nanotube(CNT) 9
2.3.2 니켈 13
III. 실험 및 측정 14
3.1 재료 14
3.2 MWCNT의 표면 개질 반응 15
3.2.1 HNO3를 이용한 MWCNT 표면의 카르복실기 도입 반응(MWCNT-COOH 합성) 15
3.2.2 TETA를 이용한 MWCNT 표면의 아미노기 도입 반응 (MWCNT-NH2 합성) 16
3.3 MWCNT를 포함하는 전도성 에폭시 복합소재 제조 18
3.3.1 DGEBA와 MWCNT-NH2 반응 18
3.3.2 니켈 분말만 포함하는 전도성 복합체 제조 20
3.3.3 MWCNT 함량에 따른 전도성 복합체 제조 21
3.3.4 니켈 분말 함량에 따른 전도성 복합체 제조 22
3.3.5 전도성 복합체 도막 제조 24
3.4 분석방법 25
Ⅳ. 결과 및 고찰 27
4.1 MWCNT 표면 개질 반응 27
4.1.1 MWCNT 표면 개질 27
4.1.2 DGEBA와 MWCNT-NH2 반응 29
4.2 복합체의 물성 확인 33
4.2.1 MWCNT 표면 개질에 따른 복합체의 유리전이온도 34
4.2.2 니켈 분말만 포함하는 전도성 복합체의 면 저항 값 변화 36
4.2.3 MWCNT 함량에 따른 전도성 복합체의 면 저항 값 변화 38
4.2.4 니켈 분말 함량에 따른 전도성 복합체의 면 저항 값 변화 40
4.2.5 전도성 복합체의 형태학 42
Ⅴ. 결 론 44
참고문헌 45
영문초록 50
국문초록 52

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