폴리우레탄은 내마모성, 강인성, 유연성, 내구성 등 우수한 물성을 가지고 있어서 고무, 도료, 접착제, 플라스틱, 섬유등과 같은 다양한 형태와 물성을 가진 재료들을 합성할 수 있다는 장점들로 인해 공업적으로나 상업적으로 그 관심이 점점 높아지고 있는데, 이러한 유기고분자 재료는 대부분 탄소, 산소, 수소로 구성되어 있으며 연소하기 쉬운 성질을 가지고 있는데, 이와 같은 고분자를 물리화학적으로 개선해 잘타지 않도록 첨가하거나 반응시키는 물질을 난연제라고 하며 이에 대한 연구가 많이 진행되고 있다. 이번 실험은 난연성 polyol을 합성하는 것이며, polyol은 ...
폴리우레탄은 내마모성, 강인성, 유연성, 내구성 등 우수한 물성을 가지고 있어서 고무, 도료, 접착제, 플라스틱, 섬유등과 같은 다양한 형태와 물성을 가진 재료들을 합성할 수 있다는 장점들로 인해 공업적으로나 상업적으로 그 관심이 점점 높아지고 있는데, 이러한 유기고분자 재료는 대부분 탄소, 산소, 수소로 구성되어 있으며 연소하기 쉬운 성질을 가지고 있는데, 이와 같은 고분자를 물리화학적으로 개선해 잘타지 않도록 첨가하거나 반응시키는 물질을 난연제라고 하며 이에 대한 연구가 많이 진행되고 있다. 이번 실험은 난연성 polyol을 합성하는 것이며, polyol은 AA, TPA과 같은 monomer와 RF1243, BBP와 같은 난연성 monomer를 온도, 시간, 촉매, 압력 등의 다양한 조건을 바꿔가며 에스테르합성시켜 만들었다. ester반응을 시켜 합성된 중합체에 대하여 FT-IR로 중합의 여부를 확인 하였다. 중합시 넣어준 monomer가 어느정도 반응되었는지는 산가 측정을 통하여 낮은 산가가 나올수록 중합이 더 많이 진행된 것으로 판단하여 확인하였다. 각각의 조건에 따른 산가의 변화를 확인해본 결과, 온도에 따라 산가는 큰폭의 변화를 보였고, 중합시간, 촉매량과 diol monomer의 양에 따라서는 적은 양의 산가의 감소가 있었고, 촉매의 종류와 감압을 이용한 실험에서는 산가의 변화는 거의 없었다.
폴리우레탄은 내마모성, 강인성, 유연성, 내구성 등 우수한 물성을 가지고 있어서 고무, 도료, 접착제, 플라스틱, 섬유등과 같은 다양한 형태와 물성을 가진 재료들을 합성할 수 있다는 장점들로 인해 공업적으로나 상업적으로 그 관심이 점점 높아지고 있는데, 이러한 유기고분자 재료는 대부분 탄소, 산소, 수소로 구성되어 있으며 연소하기 쉬운 성질을 가지고 있는데, 이와 같은 고분자를 물리화학적으로 개선해 잘타지 않도록 첨가하거나 반응시키는 물질을 난연제라고 하며 이에 대한 연구가 많이 진행되고 있다. 이번 실험은 난연성 polyol을 합성하는 것이며, polyol은 AA, TPA과 같은 monomer와 RF1243, BBP와 같은 난연성 monomer를 온도, 시간, 촉매, 압력 등의 다양한 조건을 바꿔가며 에스테르합성시켜 만들었다. ester반응을 시켜 합성된 중합체에 대하여 FT-IR로 중합의 여부를 확인 하였다. 중합시 넣어준 monomer가 어느정도 반응되었는지는 산가 측정을 통하여 낮은 산가가 나올수록 중합이 더 많이 진행된 것으로 판단하여 확인하였다. 각각의 조건에 따른 산가의 변화를 확인해본 결과, 온도에 따라 산가는 큰폭의 변화를 보였고, 중합시간, 촉매량과 diol monomer의 양에 따라서는 적은 양의 산가의 감소가 있었고, 촉매의 종류와 감압을 이용한 실험에서는 산가의 변화는 거의 없었다.
Polyurethane has superior properties of wear resistance, toughness, flexibility, durability, etc. Therefore, it has advantages of composing materials having variety forms and physical properties. Due to these advantages, the concern comes to high in the industry and commerce. These organic polymer m...
Polyurethane has superior properties of wear resistance, toughness, flexibility, durability, etc. Therefore, it has advantages of composing materials having variety forms and physical properties. Due to these advantages, the concern comes to high in the industry and commerce. These organic polymer materials are composed of carbon, hydrogen and oxygen, and so have a disadvantage of easy burning. Materials burning very slowly if at all called flame retardant, which are usually prepared by chemical or physical modification of polymer. In this thesis, flame retardant polyols are synthesized by esterification of AA (adipic acid) or TPA (terephthalic acid) with flame retardant RF1234 (isobutyl bis(hydroxypropyl)phosphine oxide) or BBP (2,2-bis-(bromomethyl) -1,3-propanediol) in various reaction condition depending on temperature, reaction time, and catalyst. The produced polyols are characterizedby FT-IR spectroscopy and polymerization rate depending on acid-value. The acid-value of polyol is extensively changed by the reaction temperature, while it is slightly reduced by reaction time, concentration of catalyst, and reaction ratio of monomers. The acid-value of products, however, is not affected by reaction pressure and type of catalyst.
Polyurethane has superior properties of wear resistance, toughness, flexibility, durability, etc. Therefore, it has advantages of composing materials having variety forms and physical properties. Due to these advantages, the concern comes to high in the industry and commerce. These organic polymer materials are composed of carbon, hydrogen and oxygen, and so have a disadvantage of easy burning. Materials burning very slowly if at all called flame retardant, which are usually prepared by chemical or physical modification of polymer. In this thesis, flame retardant polyols are synthesized by esterification of AA (adipic acid) or TPA (terephthalic acid) with flame retardant RF1234 (isobutyl bis(hydroxypropyl)phosphine oxide) or BBP (2,2-bis-(bromomethyl) -1,3-propanediol) in various reaction condition depending on temperature, reaction time, and catalyst. The produced polyols are characterizedby FT-IR spectroscopy and polymerization rate depending on acid-value. The acid-value of polyol is extensively changed by the reaction temperature, while it is slightly reduced by reaction time, concentration of catalyst, and reaction ratio of monomers. The acid-value of products, however, is not affected by reaction pressure and type of catalyst.
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