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공단량체의 종류 및 조성이 지글러-나타 중합된 이중 분자량 분포 고밀도 폴리에틸렌의 물성에 미치는 영향
The Effect of Comonomer Type and Content on the Properties of Ziegler-Natta Bimodal High-Density Polyethylene 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.55 no.4, 2011년, pp.673 - 679  

Meng, Weijuan (State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology) ,  Li, Hongbo (Yanshan Branch, Beijing Research Institute of Chemical Industry, SINOPEC) ,  Li, Jianwei (State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology) ,  Chen, Biaohua (State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology)

초록
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지글러-나타 촉매를 사용하여 에틸렌을 중합함으로써 다양한 공단량체의 종류와 조성을 갖는 이중 분자량 분포의 고밀도 폴리에틸렌이 합성되었다. 이들의 구조와 물성을 GPC, NMR, DSC, 인장 측정기를 이용하여 연구하였다. 에틸렌/1-헥센 공중합체가 에틸렌/1-부텐 공중합체보다 비슷한 조성을 가질 경우 높은 인장강도와 파단연신율을 가짐을 확인 하였다. 분자량은 고분자의 공단량체 비율이 증가할수록 감소하였다. 짧은 곁사슬결정화도에 영향을 주어 결과적으로 이중 분자량 분포를 갖는 고밀도 폴리에틸렌의 모폴로지와 기계적 물성에 영향을 미쳤다. SSA로 처리 후 다수의 발열 곡선이 관찰되었으며 이는 주로 에틸렌 배열길이와 라멜라 두께의 불균일성에 기인한다. 분포지수의 차이로부터 공단량체의 조성이 높은 폴리에틸렌의 SCB 분포가 균일도를 향상시킴을 알 수 있었다.

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Bimodal high-density polyethylenes with different comonomer type and content were synthesized by polymerization of ethylene using Ziegler-Natta catalyst. Their structure and properties were studied using GPC, NMR, DSC and tensile test. It was found that ethylene/1-hexene copolymer exhibits higher te...

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  • 2. The sample was cooled to 30 ℃ to create the socalled initial “standard” state.
  • 3. The sample was heated to a selected thermal treatment temperature (Ts) located in the final melting temperature range of initial “standard” state and held at that temperature for 5 min.
  • 4. The sample was cooled to 30 ℃ again, during this cooling the initially molten fraction of the polymer at Ts will crystallize during cooling using the unmelted crystal fragments produced in step 3 as self-nuclei.
  • 6. Steps 4 and 5 are repeated at increasingly lower Ts: The differences in Ts were always kept constant at 5 ℃. The number of repetitions can be chosen to cover the entire melting range of the sample with a ‘standard’ thermal history or a shorter range.
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