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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

권재범 (계명대학교, 계명대학교 대학원)

지도교수
하기룡
발행연도
2016
저작권
계명대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수8

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이 논문의 연구 히스토리 (7)

초록· 키워드

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본 연구에서는 MWCNT 표면에 라디칼 중합이 가능한 methacrylate기를 도입하여 전기 전도성을 가진 아크릴계 점착제 제조를 위한 연구를 수행하였다. 먼저, 질산(HNO3)와 황산(H2SO4)를 사용하여 MWCNTs 표면에 카르복시기(-COOH)를 도입한 후, thionyl chloride(SOCl2)와 1,4-butanediol(B.D.)를 사용하여 MWCNT-OH를 제조하였다. MWCNT-OH에 silane coupling agent인 3-methacryloxypropyltrimethoxylsilane(MPTMS)와 실란화 반응으로 MWCNT 표면 말단에 methacrylate기를 도입하였다. 표면 개질 된 탄소나노튜브를 충전제로 2-EHA(2-ethylhexyl acrylate)와 n-BA(n-butyl acrylate)를 주 단량체로 사용하고, 유리전이온도를 조절하기 위하여 MMA(methyl methacrylate)와 AAc(acrylic acid)를 공단량체로 사용하여 아크릴 점착제를 제조하였다. 탄소나노튜브 표면에 도입된 관능기와 중합반응을 확인하기 위하여 Fourier transform infrared spectrometer(FTIR)을 사용하였으며, 탄소나노튜브의 함량에 따른 유리전이온도 변화를 differential scanning calorimeter(DSC)를 사용하여 확인하였으며, 점착제의 물성 특성을 확인하기 위하여 점착력(tacking)과 박리강도(peel strength)를 측정하고, 4-point probe를 이용하여 점착제의 면 저항값을 측정하였다. MWCNT-MPTMS의 함량이 0.1 ~ 0.5 wt%로 증가함에 따라, 유리전이온도, 초기점착력 및 박리강도는 상승하는 경향이 나타났으며, 면 저항값은 낮아지는 것을 확인하였다.

목차

I. 서론 1
1.1 연구배경 및 목적 1
Ⅱ. 이론적 배경 6
2.1 유/무기 복합재료 6
2.2 탄소나노튜브(Carbon Nanotube) 8
2.3 유화중합(Emulsion Polymerization) 10
2.3.1 라텍스(latex) 10
2.3.2 유화중합 이론 11
2.3.3 유화중합의 메커니즘 13
2.3.4 계면활성제(Surfactant) 15
2.3.5 임계 미셀 농도(Critical Micelle Concentration, CMC) 16
Ⅲ. 실험 및 측정 17
3.1 재료 17
3.2 탄소나노튜브가 포함된 에멀젼 점착제 제조 18
3.2.1 탄소나노튜브의 산화공정 18
3.2.2 탄소나노튜브의 표면 개질공정 19
3.2.3 라디칼 중합이 가능한 methacrylate기 도입 20
3.2.4 유화중합을 통한 점착제 제조 21
3.3 기기 및 분석 방법 22
Ⅳ. 결과 및 고찰 25
4.1 FTIR 분석 25
4.1.1 탄소나노튜브의 표면개질 반응 25
4.1.2 유화중합 여부 확인 28
4.2 유리전이온도 분석 30
4.3 점착제의 표면형상 32
4.4 점착제의 물성 평가 34
4.4.1 박리강도 34
4.4.2 초기점착력 36
4.4.3 면 저항값 38
Ⅴ. 결 론 40
참고문헌 42
영문초록 46
국문초록 48

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