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자동차용 TPE 부품의 백화 처리
Treatment of Whitening of a Car TPE Component 원문보기

Elastomers and composites = 엘라스토머 및 콤포지트, v.45 no.2, 2010년, pp.94 - 99  

최성신 (세종대학교 화학과) ,  정혜승 (세종대학교 화학과) ,  주용태 (현대.기아차연구소) ,  민병권 (현대.기아차연구소) ,  이성훈 (현대.기아차연구소)

초록
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자동차용 내외장재로 사용하는 열가소성 엘라스토머(thermoplastic elastomer, TPE)로 제조한 시험편 표면에 340 nm의 자외선을 총 $2500\;kJ/m^2$ 조사하였다. 자외선 조사 후 검정 시험편 표면은 뿌옇게 변했다. 노화 전후 시험편 표면에 있는 물질을 채취하여 GC/MS로 분석하였으나 특이한 점이 발견되지 않았다. 노화된 시험편의 표면에서 잔크랙이 다수 발견되었다. 노화된 시험편의 백화 현상은 노화된 표면을 솔질하거나 불로 지지면 사라졌다. 솔질이나 불로 지진 후에는 표면에 있던 잔크랙이 사라졌다. 노화 전후의 시험편과 노화된 시험편 표면을 솔질 혹은 불로 지진 후의 시험편을 영상 분석기, SEM, EDX, ATR 등으로 분석하여 비교한 결과, 솔질이나 불로 처리한 후 제거된 백화 현상은 솔질이나 불에 의한 가열로 TPE의 구성 성분 중 하나인 폴리프로필렌이 잔크랙을 메웠기 때문으로 설명할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

340 nm UV radiation of $2500\;kJ/m^2$ irradiated a thermoplastic elastomer (TPE) specimen used for interior and exterior materials of a car. After the UV irradiation, the black sample surface was changed to gray. Materials on the aged sample were collected and analyzed using GC/MS, but si...

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  • 본 연구에서 사용한 시험편에는 자외선 안정제와 자외선 흡수제가 포함되어 있지 않았으므로 장기간 자외선 노출에 의해 고분자 사슬이 끊어졌을 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
열가소성 엘라스토머란 무엇인가? 열가소성 엘라스토머 (thermoplastic elastomer, TPE)는 열가소성(thermoplasticity)과 탄성(elasticity)이 조합된 고분자로 상온에서는 고무의 탄성을 보이며 고온에서는 소성 변형이 가능한 소재이다. TPE는 플라스틱의 효율적이고 경제적인 특성과 열경화성 고무의 물성과 성능을 잘 연결 시켜주는 소재로 열경화성 고무에 비하여 낮은 비중, 짧은 성형시간, 적은 에너지의 사용 및 재활용이 쉽다는 장점을 가지고 있으며 자동차의 내장용 및 외장용 소재로 널리 사용되고 있다.
백화 현상의 일반적인 원인은 무엇인가? 이러한 백화 현상은 외관 불량으로 이어져 완제품의 상품 가치를 하락시킬 뿐만 아니라 품질 저하 및 불량의 원인이 되므로 원인 규명이 매우 중요하다. 이러한 백화 현상의 일반적인 원인은 과포화된 유기물의 표면으로의 이동 및 적층에 의한 것이지만 다른 원인에 의해서도 발생할 수 있다. 내부 물질이 표면으로 이동 하여 적층되는 일반적인 백화 현상의 특징은 다음과 같다.
열가소성 엘라스토머의 장점은 무엇인가? 열가소성 엘라스토머 (thermoplastic elastomer, TPE)는 열가소성(thermoplasticity)과 탄성(elasticity)이 조합된 고분자로 상온에서는 고무의 탄성을 보이며 고온에서는 소성 변형이 가능한 소재이다. TPE는 플라스틱의 효율적이고 경제적인 특성과 열경화성 고무의 물성과 성능을 잘 연결 시켜주는 소재로 열경화성 고무에 비하여 낮은 비중, 짧은 성형시간, 적은 에너지의 사용 및 재활용이 쉽다는 장점을 가지고 있으며 자동차의 내장용 및 외장용 소재로 널리 사용되고 있다.1,2고무 가황물 혹은 배합물이나 TPE와 같은 고분자 복합체내에 있는 저분자량 유기물은 표면으로 이동하여 쌓인다.
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참고문헌 (25)

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  24. O. A. Serenko, T. E. Grokhovskaya, A. L. Volynskii, and N. F. Bakeev, "The effect of fluctuation network in cross-linked rubber on the migration of low-molecular-mass component from the system comprising a rubber vulcanizates and a low-molecular- mass hydrocarbon", Polym. Sci., 38, 899 (1996). 

  25. S.-S. Choi, "Influence of crosslink density on migration of antiozonants in NR vulcanizates", Kor. Polym. J., 7, 317 (1999). 

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