$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

재생 폴리에틸렌/비산회 분말 충전 복합체 제조와 기계적 물성, 내마모성 및 저속균열성장 저항성에 관한 연구
A Study on the Manufacturing, Mechanical Properties,Abrasion Resistance, and Slow Crack Growth Resistance of the Recycled Polyethylene/Fly Ash Composites 원문보기

Elastomers and composites = 엘라스토머 및 콤포지트, v.46 no.4, 2011년, pp.335 - 342  

계형산 (목원대학교 소재디자인공학과) ,  신경철 (국립충주대학교 나노고분자공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

비산회를 첨가한 폐 PE의 직접적인 재활용 및 용도 개발을 위하여 재생 폴리에틸렌 수지와 순수 HDPE를 기본으로 비산회(fly ash)와 블렌드하여 비산회/재생 PE 복합재료를 치합형 동방향 회전 이축 압출기(fully intermeshing co-rotating twin screw extruder)를 이용하여 각 조성별로 제조하였다. 본 연구에서는 플라스틱 수지(재생 PE, HDPE)와 비산회의 혼합비를 (0~40) wt.%로 하였고 비산회의 함량 변화에 따른 물성을 비교하였다. 세 종류의 PE 모두 비산회 함량이 증가할수록 항복인장강도가 감소하고, 파단신율이 감소한다. 내마모성 시험 결과는 사포 거칠기가 증가할수록 내마모성이 떨어지고 거칠기가 감소할수록 충전제의 함량에 따라 내마모성이 증가한다. Notched Constant Ligament Stress 시험에서는 신재 PE와 재생 PE의 경우 하중의 변화에 따라 파괴 시간이 짧아지는 결과를 나타냈고, 비산회가 혼합된 KRPE 복합체는 신재 PE, 폐 PE 그리고 신재 PE 복합체 및 JRPE 복합체와 비교할 때 상대적인 파괴 시간은 짧게 나타나지만 매설용 구조물에 대한 한국산업표준에서 정하는 20% 노치 깊이, 15%의 하중에서 24시간 이상의 저속 균열저항성을 나타내어 지하매설용 구조체로서 하수 이음관/받침대와 옥외구조물로서 가로수 보호의자와 같은 구조물에 적용할 수 있을 것으로 판단한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The virgin and recycled polyethylene composites with various ratio of fly ash were manufactured by using a fully intermeshing co-rotating twin screw extruder for the reuse of fly ash from power plant and post-consumed polyethylene. Fly ash were blended with virgin HDPE and recycled polyethylene at t...

주제어

참고문헌 (18)

  1. V. Stefanovski, E. Kosior, S. Masood, P. Lovenitt, and I..Sbarski, "Development of High Quality Recycled Polyethylene Resins for the Replacement of Virgin Resins in Pipe", ANTEC 2001, May (2001). 

  2. 서희동, 김백선, 민병훈, 전호석, 김정호, "무기물 첨가에 의한 혼합폐플라스틱의 재활용에 관한 연구", J. Korea Solid Wastes Engineering Society, 20, 666 (2003). 

  3. 계형산, 신경철, 방대석, "재생 폴리에틸렌/폐타이어 분말 충전 복합체 제조와 기계적 특성에 관한 연구", J. Korea Solid Wastes Engineering Society, 23, 294 (2006). 

  4. 오수석, 방대석, 이종근, "모듈라 치합형 동방향회전 이축 스크류식 압출기를 이용한 폐 XLPE의 재활용", Elastomer, 39, 131 (2004). 

  5. 계형산, "대전시 발생 폐프라스틱의 매설용 구조재로써의 재활용 연구", 대전 환경기술개발센터 2005 학술연구용역 (2005). 

  6. 계형산, "폐프라스틱을 이용한 가로수보호의자 제작", 대전 환경기술개발센터 2006 학술연구용역 (2006). 

  7. S. Sengupta, K. Pal, D. Ray, and A. Mukhopadhyay, "Furfuryl Palmitate Coated Fly Ash Used as Filler in Recycled Polypropylene Matrix Composites", Composites: Part B, 42, 1834 (2011). 

  8. M. Deepthi, V. Sharma, M. Sailja, R. R. N. Anantha, P. Sampathkumaran, and S. Seetharamu, "Mechanical and Thermal Characteristics of High Density Polyethylene Fly Ash Cenospheres Composites", Mater. Design, 31, 2051 (2010). 

  9. I. Ahmad and P. Mahanwar, "Mechanical Properties of Fly Ash Filled High Density Polyethylene", J. Mater. Mater. Charac. Eng., 9, 183 (2010). 

  10. J. Gu, G. Wu, and Q. Zhang, "Preparation and Damping Properties of Fly Ash Filled Epoxy Composites", Mater. Sci. Eng. A, 452, 614 (2007). 

  11. S. Satapathy, A. Nag, and G. B. Nando, "Thermoplastic Elastomers from Waste Polyethylene and Reclaim Rubber Blends and Their Composites with Fly Ash", Process Safety Environmental Protection, 88, 131 (2010). 

  12. ISO 9080, "Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation" (2003). 

  13. X. Lu, Z. Zhou, and N. Brown, "A Sensitive Mechanical Test for Slow Crack Growth in Polyethylene", Polym. Eng. Sci., 37, 1896 (1997). 

  14. X. Lu, Z. Zhou, and N. Brown, "The Anisotropy of Slow Crack Growth in Polyethylene", Polym. Eng. Sci., 34, 109 (1994). 

  15. Y. Huang and N. Brown, "Dependence of Slow Crack Growth in Polyethylene on Butyl Branch Density: Morphology and Theory", J. Polym. Sci.,: Part B: Polym. Phy., 29, 129 (1991). 

  16. Y. Huang and N. Brown, "The Effect of Molecular Weight on Slow Crack Growth in Linear Polyethylene Homopolymer", J. Mater. Sci., 23, 3648 (1988). 

  17. Z. Zhou, X. Lu, and N. Brown, "The Effect of Blending High-Density and Linear Low-Density Polyethylene on Slow Crack Growth", Polymer, 34, 2520 (1993). 

  18. ASTM F 2136, "Standard Test Method for Notched, Constant Ligament-Stress (NCLS) Test to Determine Slow-Crack- Growth Resistance of HDPE Resins or HDPE Corrugated Pipe" (2005). 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로