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침투제와 불소화실란이 고온용 테프론 코팅에 미치는 영향
The Effect of Penetrating Agent and Fluorosilane on High Temperature Teflon Coating 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.30 no.4, 2013년, pp.672 - 678  

이수 (창원대학교 공과대학 화공시스템공학과) ,  성은숙 (창원대학교 공과대학 화공시스템공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Although the basalt fiber has superior fire-resistance and chemical resistance, it has many disadvantages in its applications. Generally, the tensile and loop strengths of basalt fiber were decreased with generated frictional heat during industial appplications. To solve this problem, polytetrafluor...

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문제 정의

  • 본 연구실에서도 테프론을 이용한 코팅 조건 설정에 관한 연구를 시도하여기초 결과를 국내외 학회에서 발표한 바가 있다[11-12]. 이번 연구에서는 회분식 방법에 의하여 우수한 slip특성 및 향상된 굴곡 특성을 부여하기 위해 사용되는 불소수지 코팅 시의 전처리제의 안정성 연구 및 침투제의 농도가 최종 테프론 코팅사의 기계적 강도와 열적 특성에 미치는 영향을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
상업적으로 대량 현무암사 생산 설비를 갖추고 있는 기업은 어디입니까? 미국에서는 워싱턴주립대학교의 재료 공학과에서 생산 방법 및 물성 특성에 대한 연구가 1977년부터 진행되어 연구용 현무암사를 생산하였으며, 2002년에 Hightec사를 설립하여 콘크리트 보강용 섬유를 생산하고 있다[7-10]. 상업적으로 대량 현무암사 생산 설비를 갖추고 있는 기업은 전세계적으로 Suda Glass Fiber Technology, Albarrie Basalt Fiber, Suda Glass USA, US Basalt 및 Basaltte 등이다.
현무암사가 차세대 산업재료로 주목을 받는 이유는 무엇입니까? 유리섬유보다 여러 가지 물성에서 우수한 특성을 나타내는 현무암사 (Basalt fiber)에 대한 연구개발이 다양한 각도에서 이루어지고 있다[1-6]. 현무암사는 현무암으로 부터 생산된 무기 섬유로서 열안정성이 높고 사용온도 범위(-260∼1000℃)가 넓어 차세대 산업재료로 주목을 받고 있다. 1972년에 개발된 이후 지속적 실용화 과정을거쳤으며, 현재 러시아를 중심으로 동유럽국가에서 다양한 용도로 개발이 진행되었고 품질의 향상 및 용도의 확대에 박차를 가하고 있다.
굴곡 특성의 향상을 위한 연구가 필요한 이유는 무엇입니까? 현재 국내에서는 중소기업인 (주)세코텍에서만 섬유를 제조하고 있다. 이러한 현무암사의 고내열성은 섬유 생산시 고온의 공정 조건을 필요하게하고, 고경도에 의한 유연성 및 내굴곡성의 부족은 섬유의 생산 및 적용에 상당한 제약을 초래한다. 그러므로 굴곡 특성이 낮아 이의 향상을 위한 연구가 필수적이다.
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참고문헌 (14)

  1. M. Urbanski, A. Lapko, A. Garbacz, Investigation on Concrete Beams Reinforced with Basalt Rebars as an Effective Alternative of Conventional R/C Structures, 57, 1183-1191(2013). 

  2. A. N. Lisakovski, Y. L. Tsybulya, and A.A. Medvedyev, "Yarns of Basalt Continuous Fibers", in the Proceedings of The Fiber Society, Raleigh, NC, USA, May 23-25(2001). 

  3. Albarrie Product literature: www.albarrie.com/Filtration/fil-basalt.html. 

  4. Q. Liu, M. T. Shaw, R. S. Parnas, and A.-M. McDonnell, Investigation of Basalt Fiber Composite Aging Behavior for Applications in Transportation, Polymer Composites, 27, 475-483(2006). 

  5. V. V. Gur'ev, E. I. Neproshin, G. E. and Mostovoi, The effect of basalt fiber production technology on mechanical properties of fiber, Glass and Ceramics, 58, 62-65, 2001. 

  6. V. P. Sergeev, Yu. N. Chuvashov, O. V. Galushchak, I. G. Pervak, and N. S. Fatikova, Basalt fibers-A reinforcing filler for composites, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 33(9-10), 555-557(1994). 

  7. J. Militky, V. Kovacic, and J. Rubnerova, Influence of thermal treatment on tensile failure of basalt fibers, Eng. Fracture Mechanics, 69, 1025-1033(2002). 

  8. G. R. Palmese and A. J. Chawalwala, in The 41st Inter. SAMPE Symp., 1642(1996). 

  9. K. L. Mittal, "Silanes and Other Coupling Agents", Brill Academic Publishers, Boston, MA, 473(2001). 

  10. F. Ellyin and C. Rohrbacher, J. Reinforc. Plast. Compos., 22, 615(2003). 

  11. S. Lee, H.-D. Ha, S.-H. Park, The mechanical properties of basalt fiber pre-treated with various emulsions and coated with PTFE, KOCS International Symposium 2009, July 10-11, Pochun, Korea, (2009). 

  12. S. Lee, J. H. Kim, and B. S. Yoon, Silane Coupling Agents to Improve the Loop Strength of PTFE Coated Inorganic Fiber, 2013 Joint Japan/Taiwan/Korea Chem. Eng. Conf. Nov. 8-10, Kumamoto, Japan, (2013). 

  13. N. G. McCrum, C. P. Buckley, and C. B. Bucknall, "Principles of Polymer Engineering", Oxford University Press, New York, (1989). 

  14. W.D. Callister Jr., "Materials Science and Engineering", 3rd ed., Wiley, New York, (1994). 

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