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[국내논문] 합성목재의 연소특성에 관한 연구
A Study on Combustion Characteristics of Wood-Plastic Composites 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.24 no.6, 2010년, pp.120 - 125  

신백우 (한국항공우주연구원) ,  송영호 (혜천대학 소방안전관리과) ,  이동호 (인천대학교 안전공학과) ,  정국삼 (충북대학교 안전공학과)

초록
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주거 건축 및 가구산업의 자재로써 합성목재(Wood-Plastic Composites)는 점차 각광받고 있다. 본 연구에서는 합성목재의 연소특성을 살펴보기 위하여 한계산소지수 측정(ASTM D 2863) 및 콘칼로리미터 시험(ISO 5660-1)을 실시하였으며 또한 일반목재인 적송과 방부 처리를 한 방부목에 대하여도 동일한 시험을 통하여 합성목재와의 연소특성을 비교.검토하였다. 한계산소지수 측정결과 합성목재가 적송 및 방부목에 비해 낮게 측정되었다. 콘칼로리미터 시험결과 합성목재의 열방출률이 가장 높았고 또한, 최대 열방출률 및 평균 열방출률, 총 방출열량도 적송 및 방부목에 비해 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Wood-Plastic Composites (WPCs) are one of spotlighting materials for the residential construction and the industry for furniture. At this study, the limiting oxygen index (LOI) was measured by ASTM D 2863 and the cone calorimeter test was done by ISO 5660-1 to find the combustion characteristics of ...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 합성목재의 화재성능을 평가하는데 기초자료로써 이용하고자 ASTM28638) 규격에 의거한 한계산소지수(limiting oxygen index; LOI) 측정 및 콘칼로리미터 시험(ISO 5660-1)9)을 통한 열적 특성의 측정을 통해 합성목재의 연소특성을 살펴보았다. 또한 마루 등 바닥재로 많이 사용되는 일반 목재인 적송과 방부 처리를 한 방부목에 대하여도 동일한 시험을 통하여 합성목재와의 연소특성을 비교·검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
합성목재(Wood-Plastic Composites)는 무엇인가? 주거 건축 및 가구산업의 자재로써 합성목재(Wood-Plastic Composites)는 점차 각광받고 있다. 본 연구에서는 합성목재의 연소특성을 살펴보기 위하여 한계산소지수 측정(ASTM D 2863) 및 콘칼로리미터 시험(ISO 5660-1)을 실시하였으며 또한 일반목재인 적송과 방부 처리를 한 방부목에 대하여도 동일한 시험을 통하여 합성목재와의 연소특성을 비교.
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참고문헌 (15)

  1. 환경부 고시, "취급제한.금지물질에 관한 규정", 제 2007-152호(2007). 

  2. S.K. Shin and T.S. Hwang, "A Study on the Effect of Coupling Agents on the Mechanical Properties of WPC", Korean Journal of Materials Research, Vol.8, No.12(1998). 

  3. T.J. Keener, R.K. Stuart, and T.K. Brown, "Maleated Coupling Agents for Natural Fibre Composites", Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol.35, Issue3, pp.357-362(2004). 

  4. N.M. Stark and M. Matuana, "Ultraviolet Weathering of Photostabilized Wood-Flour Filled High-Density Polyethylene Composites", Journal of Applied Polymer Science, Vol.90, pp.2609-2617(2003). 

  5. S. Borysiak, D. Paukszta, and M. Helwig, "Flammability of Wood-polypropylene Composites", Polymer Degradation and Stability, Vol.91, pp.3339-3343(2006). 

  6. N.M. Stark, R.H. White, S.A. Mueller, and T.A. Osswald, "Evaluation of Various Fire Retardants for Use in Wood Flour-polyethylene", Polym Degrad Stab 95 pp.1903-1910(2010). 

  7. M. Garcia, J. Hidalgo, I. Garmendia, and J. Garcie-Jaca, "Wood-plastics Composites with Better Fire Retardancy and Durability Performance", Composites: Part A, Vol.40, pp.1772-1776(2009). 

  8. ASTM D 2863-77, "Standard Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-like Combustion of Plastics"(2000). 

  9. ISO 5660-1, "Reaction to Fire Tests-heat Release, Smoke Production and Mass Loss Rate-part 1: Heat Release Rate (Cone Calorimeter Method)", ISO (2002). 

  10. 송영호, 정국삼, "Montmorillonite 첨가에 의한 Epoxy Resin의 난연성 개선", 한국화재소방학회 논문지, Vol.22, No.3, pp.300-304(2008). 

  11. C.J. Hilado, Flammability Handbook for Plastics, Technomic, pp.38-47(1982). 

  12. R. Friedman, Principles of Fire Protection Chemistry and Physics, 3rd ed, NFPA(1998). 

  13. KS F ISO 5660-1, "Reaction to Fire Test-heat Release, Smoke Production and Mass Loss Rate-part 1: Heat Release Rate(Cone Calorimeter Method)" (2003). 

  14. 이근원, 김관응, "콘칼로리미터를 이용한 플라스틱 단열재의 화재특성", 한국화재소방학회 논문지, Vol.17, No.1, pp.76-84(2003). 

  15. M.G. Stevens, V. Voruganti, and R. Rose, "Correlation of Small Scale Fire Tests to ASTM E 84 Tunnel Performance for Thermoset Resin System", Proc Fire and Material, Int'l Conference, Interscience Communication Ltd, London, Vol.4, p.319(1995). 

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