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점착제의 물성해석과 응용실례 (제6회) 원문보기

접착 및 계면 = Journal of adhesion and interface, v.6 no.1, 2005년, pp.27 - 34  

김현중 (서울대학교 농업생명과학대학 산림과학부 환경재료과학전공 바이오복합재료 및 접착과학 연구실) ,  김대준 (삼성전기(주) 글로벌혁신센타 생산기술팀)

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문제 정의

  • 점착제와 같은 Tg가 실온이하인 고분자계는 환경에 응해서 표면의 재편이나 재배향이 생기고 그것이 점착물성의 경시변화에 연결되어 있다는 것을 설명했다. 더욱이 필자 등이 진행해 온 a) 형광편광해소법에 의한 접근법, b) 평균마찰계수와 동적점탄성과의 관계, c) 유지력의 해석, d) 정적접촉각법에 의한 계면상호작용과 표면장력의 평가, e) 동적접촉각의 습윤 장력 완화에 의한 표면분자운동성 등의 연구결과를 겸해서 상술했다. 이후 이것들의 수법을 도입하여 데이터를 축적해 나가면 현상론적으로 점착의 메카니즘을 구명할 수 있을 것이라고 기대한다.
  • 경험법칙에서는 점착제 자체의 역학적성질은 점착물성과 깊은 관계가 있다는 것이라고 보여지고 있지만 결합과정과 해결합과정을 이론식에 어떻게 대입할 것인지가 이후의 고제가 될 것이다. 다음에 계면의 거동을 정적접 촉각이나 동직접촉각 및 적외분광법을 구사한 연구결과를 소개했다. 점착제와 같은 Tg가 실온이하인 고분자계는 환경에 응해서 표면의 재편이나 재배향이 생기고 그것이 점착물성의 경시변화에 연결되어 있다는 것을 설명했다.
  • 고분자표면상에서 접촉 각에 히스테리시스를 생기게 하는 요인으로서 a) 표면의 오염, b) 표면의 요철, c) 표면구조의 불균질성, d) 표면에 있어서 세그먼트의 재배향이나 운동성, e) 팽윤과 침투, 및 f) 변형 등이 있다[66, 67]. 본 절에서는 고분자표면에 있어서 세그먼트의 분자운동성에 대해서 Withelmy의 동적접촉각을 기본으로 하여 설명하기로 한다.

가설 설정

  • 전진과정에서는 EA 단독을 제외하고 FA(t)는 시간의 경과로 증대하고 있다. PEG측쇄가 물과의 계면장력을 극소가 되도록 재배향에 FA(t)가 시간과 함께 증대했을 것이다. 한편 FR(t)는 시간의 경과에 따라서 감소하고 있다.
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