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에폭시 수지를 이용한 인계 난연제의 마이크로캡슐화 및 열적 특성 연구
Thermal Properties and Microencapsulation of a Phosphate Flame Retardant with a Epoxy Resin 원문보기

폴리머 = Polymer (Korea), v.28 no.5, 2004년, pp.404 - 411  

백경현 (연세대학교 나노과학기술협동과정) ,  이준영 (연세대학교 화학공학과) ,  홍상현 (제일모직 케미컬연구소) ,  김중현 (연세대학교 화학공학과)

초록
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인계 난연제인 트리페닐 포스페이트 (TPP)와 열적, 기계적 성질이 우수하고 네트워크 구조를 형성하는 노블락 형의 에폭시 수지를 이용하여 마이크로캡슐을 제조하였다. 유용성 인계 난연제인 TPP는 고분자압출 공정 가공 시 고분자 수지에서 기화 및 방출로 인하여 난연제의 손실과 고분자 복합재의 젖음성 문제들을 야기 시킨다. 이를 해결하기 위해 TPP를 마이크로캡슐화하였다. 즉, 본 공정은 캡슐의 심물질인 TPP와 벽막 물질인 노블락 형의 에폭시 레진을 혼합된 유화제와 함께 수중유형 (O/W) 상태로 역상유화시키고 제조된 유화액을 인시츄 중합법으로 가교반응을 진행하였다. 혼합된 유화제의 비율과 양 그리고 TPP 함량에 따른 실험을 진행하였으며 마이크로캡슐의 형성 및 열적 특성의 확인을 위해 DSC와 TGA에 의해 분석하였다. 또한 캡슐 입자의 형태학적 고찰을 위해 SEM과 TEM을 이용하여 캡슐의 크기 및 모폴로지 등을 분석하였다. 혼합된 유화제의 비율이 플로닉 Fl27과 소디움 도데실벤젠 설포네이트 (SDBS)가 1:1 일 때, 그리고 유화제의 도입량이 증가할수록 캡슐의 입자가 구형이며 좀 더 균일한 입자 형태를 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The microcapsules containing triphenyl phosphate (TPP), a flame retardant, were prepared by phase-inversion emulsification technique using the epoxy resin (Novolac type) with excellent physical properties and network structure. This microencapsulation process was adopted for the protection of TPP ev...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 비 이온성 유화제는 입자들의 입체적 안정성 (steric stabili- zation)을 부여하고 음이온성 유화제의 경우 정전기적 안 정성 (electrostatic stabilization)을 부여한다꺼 이 두 가지 타입의 유화제가 동시에 혼합되어 사용되면 계면장력과 표면자유에너지를 낮춤으로써 단독으로 사용되어진 유 화제보다 유화 효과를 극대화할 수 있다.25 따라서 선택 된 두 유화제의 혼합비율이 인계 난연제 캡슐화에 미치는 영향과 혼합된 유화제의 양이 인계 난연제 캡슐화에 미치는 영향을 알아보았다.
  • 그러므로 본 연구에서는 상기의 문제점들을 해결하고 인계 난연제의 상용성을 증가시키기 위하여 기계적 강도 가 좋고 내열성이 우수한 에폭시 수지를 벽막 물질로 이용한 마이크로캡슐화 및 그 특성분석을 연구하고자 하였다. 마이크로캡슐화 방법으로는 계면 축중합, 액중 건조법, 8 미니에멀젼어5 방법 등이 있으며, 인계 난연제 마이크로캡슐화는 에폭시 수지의 역상유화와 에폭시 수 지의 경화반응을 in-situ 중합법으로 진행시켰다.
  • 따라서 본 연구에서는 역상유화와 in-situ 중합이 일어 나는 과정에서 사용되는 비이온성 유화제와 음이온성 유 화제의 비율과 양게 따른 인계 난연제 캡슐의 형성 및 모 폴로지의 관찰 및 난연제 캡슐의 열적 특성을 알아보았 다 또한 인계 난연제의 함량에 따른 난연제 캡슐의 형 성 및 입자의 크기 및 모폴로지를 관찰하였다.
  • 상기에서는 인계 난연제 도 입량을 33 wt%로 고정하여 마이크로캡슐을 제조하였으 나 본 장에서는 도입되어지는 인계 난연제의 양에 따라 TPP 마이크로캡슐 입자에 미치는 영향을 관찰하기 위하여 실험을 진행하였다. 혼합된 유화제의 비율과 도입 양의 조건은 각각 F127 : SDBS = 1 : 1과 12 wt%로 고정 하고 TPP 함량을 25 wt% (Figure 6(a), C-1)에서 40 wt% (Figure 6(b), C-2)로 조절하여 마이크로캡슐을 제조하였 으며 SEM 측정에 의해 캡슐 입자의 크기 및 모폴로지 를 분석하였다.

가설 설정

  • Figure 2. Thermal properties of epoxy microcapsules including phosphate flame retardant; (a) DSC curves and (b) TGA curves.
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참고문헌 (26)

  1. C. S. Park and W. W. Cheong, Rubber Technology, 1, 1 (2000) 

  2. B. Y. Go, E. S. Kim, and Y. S. Park, Flame Retardants, KISTI (2002) 

  3. J. E. Vandegaer, Microencapsulation : Processes and Applications, Plenum Press, New York, 1974 

  4. S. Benita, ed., Microencapsulation : Methods and Industrial Applications, Marcel Dekker, New York, 1996 

  5. E. M. Woo and H. K. Hseih, Polymer, 39, 1 (1998) 

  6. K. Y. Choi, K. S. Min, and T. Chang, Polymer(Korea), 15, 548 (1991) 

  7. I. H. Kim, J. B. Seo, and Y. J. Kim, Polymer (Korea), 26, 400 (2002) 

  8. S. J. Park, S. H. Kim, J. R. Lee, H. B. Lee, and S. K. Hong, Polymer(Korea), 26, 326 (2002) 

  9. R. Arshady, Colloid Polym. Sci., 270, 717 (1992) 

  10. K. Landfester, F. Tiarks, H. Hentze, and M. Antonietti, Macromol. Chem. Phys., 201, 1 (2000) 

  11. K. Landfester, Macromol. Rapid Commun., 22, 896 (2001) 

  12. B. Erdem, E. D. Sudol, B. L. Dimonie, and M. S. El Aasser, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 38, 4419 (2000) 

  13. B. Erdem, E. D. Sudol, B. L. Dimonie, and M. S. EI Aasser, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 38, 4431 (2000) 

  14. B. Erdem, E. D. Sudol, B. L. Dimonie, and M. S. EI Aasser, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 38, 4441 (2000) 

  15. C. J. Mcdonald, K. J. Bouck, A. B. Chaput, and C. J. Stevens, Macromol., 33, 1593 (2000) 

  16. H. K. Hsein and E. M. Woo, Polymer Physics, 34, 2591 (1996) 

  17. Z. Z. Yang, Y. Z. Xu, D. L. Zhao, and M. Xu, Colloid Polym. Sci., 278, 1164 (2000) 

  18. Z. Z. Yang, Y. Z. Xu, D. L. Zhao, and M. Xu, Colloid Polym. Sci., 278, 1103 (2000) 

  19. Z. Z. Yang, Y. Z. Xu, D. L. Zhao, and M. Xu, Macronol. Rapid Commun., 21, 574 (2000) 

  20. Z. Z. Yang, Y. Z. Xu, D. Qiu, and H. Bu, Macromol. Rapid Commun., 22, 792 (2001) 

  21. Z. Z. Yang and D. Qiu, J. Li, Macromol. Rapid Commun., 23, 479 (2002) 

  22. A. Wegmann, J. Coat. Tech., 65, 827 (1993) 

  23. J. H. Sung, D. K. Shin, J. G. Lee, and J. H. Kim, Appl. Chem., 3, 1 (1999) 

  24. E. W. Wittbecker and P. W. Morgon, J. Polym. Sci., 40, 299 (1959) 

  25. J. Falbe ed., Surfactants in Consumer Products: Theory, Technology and Application, Springer-Verlag, New York, 1987 

  26. K. Ogino and M. Abe eds., Mixed Surfactant Systems, Marcel Dekker, New York, 1993 

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