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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김윤필 (금오공과대학교, 금오공과대학교 대학원)

지도교수
윤관한
발행연도
2020
저작권
금오공과대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

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본 연구는 CaCO3 입자의 여러 종류와 종횡비가 큰 물질의 첨가를 통한 전단농화유체의 최대 점도의 증가와 임계전단속도의 변화와 같은 유변학적 변화를 관찰하였다. 또한 전단농화유체를 만들기 위한 과정인 현탁액 CaCO3입자의 분산법을 여러 가지 방법을 통해 비교해 보았으며 Paste mixer와 볼밀을 각각 분산법으로 비교하여 진행해보았다. 그 결과 Paste mixer보다는 볼밀을 통한 분산법이 더 적합한 방법임을 알게되었다. 볼밀의 분산방법에서도 가장 최적조건을 비교하여 실험을 진행해보았으며 분산성이 더 향상되는 경우를 알게 되었다. CaCO3입자로 만들어진 전단농화유체에 종횡비가 큰 물질인 탄소섬유와 탄소나노튜브의 첨가를 통해 분산 문제와 입자의 첨가로 인한 임계전단속도 변화의 경향성을 연구하였다. 그 결과 탄소섬유에 비해 탄소나노튜브가 더 적합한 물질임을 알 수 있었다. 그 중에서도 종횡비가 큰 탄소나노튜브의 경우가 양을 적게 첨가하여도 충분한 전단농화현상을 일으킬 수 있음을 유변학적 데이터로 알 수 있었다. 또한 분산성의 문제로 인해 0.07 wt% 이상부터는 최대 충진 부피 분율에 가까워져 더 이상 전단농화유체의 특성이 나타나지 않고 전단담화현상만이 일어나게 되었다.

목차

목 차
[그림 차례] i
[표 차례] ii
제 1 장 서 론 1
제 2 장 이론적 배경 4
2.1 전단농화유체(Shear thickening fluid,STF) 4
2.2 전단농화유체 물질 11
2.2.1 CaCO3 (Calcium carbonate) 11
2.2.2 PEG (Polyethylene glycol) 11
2.2.3 탄소섬유 (Carbon fiber) 12
2.2.4 탄소나노튜브 (Carbon nanotube) 12
제 3 장 실 험 13
3.1 실험 재료 13
3.2 전단농화유체 현탁액의 제조 17
3.2.1 Paste mixer를 사용한 CaCO3 현탁액의 제조 17
3.2.2 볼밀을 사용한 CaCO3 현탁액의 제조 17
3.2.3 탄소섬유를 첨가한 CaCO3 현탁액의 제조 17
3.2.4 탄소나노튜브를 첨가한 CaCO3 현탁액의 제조 18
3.3 특성 분석 22
3.3.1 Rheometer를 사용한 유변학적 분석 22
3.3.2 형태학적 관찰 22
제 4 장 연구 결과 및 고찰 23
4.1 분산법에 따른 CaCO3 전단농화유체의 유변학적 특성 23
4.1.1 Paste mixer를 이용하여 만든 전단농화유체 23
4.1.2 볼밀을 이용하여 만든 전단농화유체 30
4.2 종횡비 큰 입자를 첨가한 전단농화유체의 유변학적 특성 35
4.2.1 탄소섬유를 첨가했을 때 유변학적 특성 35
4.2.2 종횡비가 다른 CNT를 첨가했을 때 유변학적 특성 39
제 5 장 결 론 43
[참고 문헌] 44

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