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[국내논문] 가스를 포함하는 고분자 재료(PETG)의 유리전이온도 변화
Change of Glass Transition Temperature of PETG Containing Gas 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.24 no.4 = no.175, 2000년, pp.824 - 829  

차성운 (연세대학교) ,  윤재동 (연세대학교)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The industries use polymer materials for many purposes because they have many merits. But these materials' costs take up too much proportion in overall cost of products that use these materials as their major material. So it is very economical for polymer industries to reduce these costs. Microcellu...

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문제 정의

  • 식도 또한 필요하게 된다. 논문에서는 고압 상태에서의 유리전이온도를 측정할 수 있는새로운 장치를 개발하고 이를 이용하여 유리 전이온도의 변화를 예측할 수 있는 새로운 식을 모델링하고자 한다. 그리고 기존에 초미세 발포 연구팀들이 사용하였던 Chow's model과 비교하여 새 모델을 비교함으로 Cha-Yoon model의 우수성을 보이고자 한다.
  • 논문에서는 고압 상태에서의 유리전이온도를 측정할 수 있는새로운 장치를 개발하고 이를 이용하여 유리 전이온도의 변화를 예측할 수 있는 새로운 식을 모델링하고자 한다. 그리고 기존에 초미세 발포 연구팀들이 사용하였던 Chow's model과 비교하여 새 모델을 비교함으로 Cha-Yoon model의 우수성을 보이고자 한다.
  • 본 연구에서는 초미세 발포 공법과 같이 고분자 재료의 성형 시에 가스를 주입하는 공법 등에서 가스의 수지에 대한 영향을 알아보기 위하여 가스의 용해량의 증가에 대한 유리전이온도 변화를 측정하여 고온고압상태에서 고분자 재료의 寄 리전이온도를 측정할 수 있는 새로운 장치를 고안하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (6)

  1. Baldwin, D.F., 1994, 'Microcelluar Polymer Processing and the Design of a Continuous Sheet Processing System,' Ph. D Thesis in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology 

  2. Cha, S.W., 1994, 'A Microcellular Foaming/Forming Process Performed at Ambient Temperature and a Supermicrocellular Foaming Process,' Ph. D Thesis in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology 

  3. Chow, T.S., 1980, 'Molecular Interpretation of the Glass Transition Temperature of Polymer-Diluent Systems,' Macromolecules, Volume 13, p. 362 

  4. Kumar Vipin, 1988, 'Process Synthesis for Manufacturing Microcellular Thermoplastic Parts: A Case Study in Axiomatic Design,' Ph. D Thesis in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology 

  5. Strong, A. Brent, 1996, Plastics, Materials and Processing, Prentice Hall 

  6. Ugural, A.C., 1991, Mechanics of Materials, McGraw-Hill 

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