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문제 정의

  • 또한 필자 등의 시도하고 있는 강체진자형 점탄성 장치 및 스트레스제어형 레오미터에 의한 경화도의 평가결과를 설명하였다. 그리고 UV수지 특성이 광파이버의 피복 제거력, 유리-1차층의 밀착력 및 전송특성에 미치는 영향에 대한 연구 결과를 설명하였다. 마지막으로 지면 관계상 생략했지만 최근의 광파이버 고속 제조에는 광파이버에의 UV수지의 젖음성(고전단 속도영역에서의 점도)이나 고속광경화 반응이 필수적임을 덧붙여 둔다.
  • 본 장에서는 광파이버 피복기술과 UV피복수지의 조성과 특성에 대한 개요를 간단히 설명하였다. 다음으로 광파이버 피복재의 UV경화수지에 대해서 여러 가지 경화도의 평가방법을 소개하였다. 또한 필자 등의 시도하고 있는 강체진자형 점탄성 장치 및 스트레스제어형 레오미터에 의한 경화도의 평가결과를 설명하였다.
  • 다음으로 광파이버에 사용되는 UV수지에 대한 경화도 평가방법을 기술한다. 또 필자 등이 고안한 강체 진자형 점탄성 장치에 의한 경화도 및 스트레스 제어 레오미터에 의한 경화거동 평가결과[2]도 함께 소개하기로 한다.
  • 다음으로 광파이버 피복재의 UV경화수지에 대해서 여러 가지 경화도의 평가방법을 소개하였다. 또한 필자 등의 시도하고 있는 강체진자형 점탄성 장치 및 스트레스제어형 레오미터에 의한 경화도의 평가결과를 설명하였다. 그리고 UV수지 특성이 광파이버의 피복 제거력, 유리-1차층의 밀착력 및 전송특성에 미치는 영향에 대한 연구 결과를 설명하였다.
  • 지금까지 광파이버 용 UV피복수지의 경화 거동에 초점을 맞추어 설명해 왔는데, 다른 특성(광파이버소선으로부터의 피복제거력, 글래스파이버에 대한 UV수지 코팅특성, 신뢰성(열열화, 자외선열화, 가수분해 등) 도 중요한 과제이다. 아래에 UV수지 특성이 광파이버소선의 피복제거력, 유리-1차층의 밀착력 및 전송 특성에 미치는 영향에 대한 연구 결과를 소개한다.

가설 설정

  • 마이크로경도계로 하중 W (g)를 가하면 글래스파이버에 변위 Z (μm)가 발생한다. 이 때 2차층은 1차층에 비해 탄성률이 2자리수 이상 높기 때문에 변위는 유연한 1차층의 탄성율에 따른다고 가정한다. 시료길이 L (mm), 글래스파이버의 외경 Df (μm), 1차층 외경 Dp (μm), 포아송비 ν라고 하면 탄성률 E (kg/mm2)는 다음 식으로 표현된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광파이버의 피복(코팅)재료로서 어떤것이 주류를 이루고 있는가? 최근 광파이버의 피복(코팅)재료로서 UV경화수지가 주류를 이루고 있다. 그림 7-1에 광파이버 케이블의 구조 예로서 UV경화수지로 피복한 광파이버 심선의 구성이 나타나 있다.
광파이버는 무슨 장점을 가지고 있는가? 최근, 정보 전달매체의 중심이 되고 있는 광파이버[1]는 저손실, 광대역, 좁은 지름, 경량, 무유전⋅무누화, 자원 절약 등의 장점을 가지고 있다. 그 반면에 기계적 강도는 종래의 통신 케이블에 이용되던 도체 재료(동)와 비교하면 무디고 깨지기 쉽다.
1차, 2차층의 UV수지는 어떤 물질들로 구성되어 있는가? UV수지의 특성은 이들의 종류나 배합비, 구체적으로는 올리고머의 골격 구조, 관능기수와 분자량, 모노머의 구조와 관능기 수에 의해서 제어된다. 2차층의 올리고머에는 에폭시아크릴레이트, 폴리에스테르아크릴레이트, 폴리에스테르우레탄아크릴레이트 등이 이용된다. 또 1차층에는 폴리에스테르아크릴레이트, 폴리에테르우레탄아크릴레이트, 폴리부타디엔아크릴레이트 등이 있고 2차층 용의 올리고머에 비교적 유리전이온도 Tg가 낮은 것을 알 수 있다. 모노머는 단관능⋅다관능 아크릴레이트가 일반적이다.
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