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올레핀/스티렌 열가소성 탄성체 및 올레핀/$\\alpha$-올레핀 열가소성 탄성체
Olefinic Thermoplastic Elastomer and Styrenic Thermoplastic Elastomer 원문보기

Elastomers and composites = 엘라스토머 및 콤포지트, v.45 no.3, 2010년, pp.152 - 155  

김동현 (한국생산기술연구원 청정공정센터) ,  김현준 (한국생산기술연구원 청정공정센터) ,  이범재 (충남대학교 정밀응용학과)

초록
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기존의 올레핀계 열가소성 탄성체와 스티렌계 열가소성 탄성체는 넓은 경도 범위, 양호한 내굴곡성, 낮은 밀도, 용이한 리사이클성 등으로 열가소성 탄성체 시장에서 가장 많이 사용되고 있으나, 기존 고무 대비 낮은 탄성과 낮은 사용 온도 등으로 그 사용에 제약을 받고 있다. 이를 극복하기 위하여 올레핀/스티렌 또는 올레핀/$\alpha$-올레핀 공중합체를 이용한 열가소성 탄성체의 개발이 이루어지고 있다. 본 보문에서는 해당 탄성체들의 개발 예와 특성들에 대해 소개하였다. 올레핀/스티렌과 올레핀/$\alpha$-올레핀 공중합체는 현재까지 여러 가지 단점을 안고 있지만, 향후 큰 가능성을 지닌 재료라 할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Olefinic thermoplastic elastomer and styrenic thermoplastic elastomer have broad hardness range, high flexibility, low density, and excellent recyclability. But, they are limited in applications due to their low elasticity and low operating temperature. To overcome these problems, olefin/styrene or ...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
스티렌계 열가소성 탄성체는 어떻게 이루어져 있는가? 스티렌계 열가소성 탄성체는 가장 고무에 가까운 탄성체로 알려져 있으며 탄성을 부여하는 연질상(soft segment)와 강성을 부여하는 경질상(hard segment)로 이루어진 2-phase 구조를 지니고 있다. 대표적으로는 poly(styrene-b-butadiene-b-styrene)(SBS), poly(styrene-b-isoprene-b-styrene) (SIS), poly(styrene-bethylene-b-butadiene-b-styrene) (SEBS), poly(styrene-b-ethyleneb-propylene-b- styrene) (SEPS) 등의 수지가 널리 사용되고 있다.
에틸렌/스티렌 랜덤 공중합체의 물리적 성질은 분자량이 충분히 클 때, 스티렌 함량에 따라 어떻게 달라지는가? 에틸렌/스티렌 랜덤 공중합체의 물리적 성질은 해당 공중합체의 분자량이 충분히 클 때 스티렌 함량에 의해 강한 영향을 받는다. 즉, 스티렌 함량이 20 mol% 이하일 때는 에틸렌 사슬에 의해 결정성 구조를 가지게 되고, 80~120 ℃ 수준의 내열성을 나타내게 되며 강한 기계적 물성을 가지게 된다. 반면에 스티렌 함량이 커지면, 결정성이 약화되고 아울러 내열성과 기계적 믈성이 감소된다. 에틸렌/스티렌 alternating 구조에서 입체 규칙성이 있을 때, 결정성이 나타나나 결정화도나 결정화 속도에 있어서는 때때로 문제가 발생할 수 있다.
열가소성 탄성체는 어떻게 나눌수 있는가? 이러한 열가소성 탄성체는 소재에 따라 올레핀계, 스티렌계, 아미드계, 에스터계, 우레탄계, PVC계 등으로 나눌 수 있으며 이 중에서 스티렌계 및 올레핀계 열가소성 탄성체는 범용으로 널리 사용되고 있다.2-3
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참고문헌 (8)

  1. "World Thermoplastic Elastomers (TPEs) to 2013", The Freedonia Group, Clevland, 2009. 

  2. M. Biron, "Thermoplastics and Thermoplastic Composites", Elsevier, Burlington, 2007. 

  3. K. Chiba, "Thermoplastic Elastomer", Plastics Science, 265, 72 (2009). 

  4. S. S. Woo and H. J. Kim, "Advances in Metallocene Special Polymer Market", Polym. Sci. Technol., 11, 45 (2000). 

  5. M. Hamedi, N. Lutzow, H. S. Betz, J. L. Duda, and R. P. Danner, "Thermodynamic Behavior of Ethylene-Styrene Interpolymers", Ind. Eng. Chem. Res., 40, 3002 (2001) 

  6. J. Tang, W. Tang, H. Yuan, and R. Jin, "Mechanical Behaviors of Ethylene/Styrene Interpolymer Compatibilized Polystyrene/ Polyethylene Blends", J. Appl. Polym. Sci., 104, 4001 (2007). 

  7. W. Tang, J. Tang, H. Yuan, and R. Jin, "The Compatibilizing Effect of Ethylene/Styrene Interpolymer on Polystyrene/Polyethylene Blends", J. Polym. Sci. Part B: Poly. Phys., 45, 2136 (2007). 

  8. J. Tang, W. Tang, H. Yuan, and R. Jin, "Super-Toughened Polymer Blends Derived from Polypropylene Random Copolymer and Ethylene/Styrene Interpolymer", J. Appl. Polym. Sci., 115, 190 (2009). 

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