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수분산 폴리우레탄 아크릴 접착제의 합성 및 물성 연구
Synthesis and Properties of Waterborne Polyurethane Acrylate Adhesive 원문보기

접착 및 계면 = Journal of adhesion and interface, v.16 no.4, 2015년, pp.156 - 161  

이승환 (한국신발피혁연구원 고분자표면연구실) ,  천정미 (한국신발피혁연구원 고분자표면연구실) ,  정부영 (한국신발피혁연구원 고분자표면연구실) ,  김한도 (부산대학교 유기소재시스템공학과) ,  천제환 (한국신발피혁연구원 고분자표면연구실)

초록
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본 연구에서는 수분산 폴리우레탄 아크릴레이트의 접착력 및 물성을 향상시키기 위하여 polyester polyol, 4,4-dicyclohexylmethane diisocyanate ($H_{12}MDI$), dimethylol propionic acid (DMPA), acrylate monomer를 사용하여 수분산 폴리우레탄 아크릴레이트를 합성하였다. 또한 합성된 수분산 폴리우레탄 아크릴레이트의 물성은 FT-IR, 입도분석, UTM, 접착력 등을 평가하였다. 입도 분석에서 아크릴산의 함량이 증가함에 따라 입자의 크기가 증가하였고, 기계적 물성을 평가한 결과, 아크릴산의 함량이 증가함에 따라 인장강도는 증가하였고 신율은 감소하였다. 접착강도는 PU/acryl 비율 중 acryl의 함량이 증가, 아크릴산의 함량이 증가할수록 증가하였다. 아크릴산의 함량이 0.5 wt%일 때 가장 높은 접착강도를 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, waterborne polyurethane acrylate were synthesized with polyester polyol, 4,4-dicyclohexylmethane diisocyanate ($H_{12}MDI$), dimethylol propionic acid (DMPA), acrylate monomer to improve the properties and peel strength. In addition, the properties of the synthesized waterb...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 즉 prepolymer의 수분산 및 사슬 연장 과정을 거쳐 PUD를 먼저 합성한 후 이것을 시드로 하여 여기에 아크릴단량체인 methyl methacrylate (MMA)와 methacrylate (MA), acrylonitrile (AN), acryl acid (AA)를 혼합한 아크릴 에멀젼을 첨가 중합 하여 최종의 수분산 폴리우레탄 아크릴 에멀젼 (WPUA)을 합성하였다. 합성한 폴리우레탄 아크릴레이트 접착제의 구조 분석, 입자의 입경, 기계적 물성 및 접착력 등을 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
본 연구에서 수분산 폴리우레탄 아크릴 에멀젼을 어떻게 합성하였는가? 따라서 본 연구에서는 PUD와아크릴 단량체들 간의 혼합이 이루어진 수분산 폴리우레탄 아크릴 에멀젼을 합성하였다. 즉 prepolymer의 수분산 및 사슬 연장 과정을 거쳐 PUD를 먼저 합성한 후 이것을 시드로 하여 여기에 아크릴단량체인 methyl methacrylate (MMA)와 methacrylate (MA), acrylonitrile (AN), acryl acid (AA)를 혼합한 아크릴 에멀젼을 첨가 중합 하여 최종의 수분산 폴리우레탄 아크릴 에멀젼 (WPUA)을 합성하였다. 합성한 폴리우레탄 아크릴레이트 접착제의 구조 분석, 입자의 입경, 기계적 물성 및 접착력 등을 고찰하였다.
본 연구에서 아크릴산의 함량에 따른 수분산 폴리우레탄 아크릴레이트의 물성 변화는 어떠하였는가? 또한 합성된 수분산 폴리우레탄 아크릴레이트의 물성은 FT-IR, 입도분석, UTM, 접착력 등을 평가하였다. 입도 분석에서 아크릴산의 함량이 증가함에 따라 입자의 크기가 증가하였고, 기계적 물성을 평가한 결과, 아크릴산의 함량이 증가함에 따라 인장강도는 증가하였고 신율은 감소하였다. 접착강도는 PU/acryl 비율 중 acryl의 함량이 증가, 아크릴산의 함량이 증가할수록 증가하였다. 아크릴산의 함량이 0.5 wt%일 때 가장 높은 접착강도를 나타내었다.
수분산 폴리우레탄의 문제점은 무엇인가? PUD는물에 대한 수용성과 분산성을 증대시키기 위하여 폴리우레탄 골격에 이온기를 도입하는 방법이 주로 사용되고 있다[1,2]. 그러나 이 방법은 기계적인 강도나 탄성력은 우수하지만 이온기들이 친수성적인 특성을 띄게 되어 물이나 알코올과 같은 용제에 대한 저항성 및 강도 등이 떨어지게 되는 문제점이 있다. 이런 물성 저하의 문제를 해결하기 위해 저렴하며 기계적 강도, 내수성, 내후성, 내화학성, 광택성, 안료 혼화성 등이 우수한 아크릴 단량체를 PUD에 도입하는 연구가 활발히 진행되고 있다[3,4].
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참고문헌 (12)

  1. S. Mohanty and N. Krishnamurti, J. Appl. Polym. Sci., 62, 1993 (1996). 

  2. F. M. B. Coutinho, M. C. Delpech, and L. S. Alves, J. Appl. Polym. Sci., 80, 566 (2001). 

  3. D. Kukanja, J. Golob, A. Zupancic-Valant, and M. Krajnc, J. Appl. Polym. Sci., 78, 67 (2000). 

  4. M. Hirose, J. Zhou, and N. Katsutoshi, Prog. Org. Coat., 38, 27 (2000). 

  5. B. K. Kim, C. H. Do, D. S. Lee, and H. M. Jung, Polyurethane science & technology, The Korea Polyurethane Society, Ulsan (2006). 

  6. J. M. Kim, "macromolecular chemistry", 1, 1, Dongmyungsa, Gyeonggi-do (1996). 

  7. G. Oertel, Polyurethane Handbook, 2, 1, Hanser Publisher, New York (1993). 

  8. S. H. Choi, Polymer Science and Technology, 10, 621 (1999). 

  9. S. K. Kang, I. S. Cho, and S. B. Kim, J. Korean Ind. Eng. Chem., 19, 4, 427 (2008). 

  10. T. O. Ahn, Macromolecular chemistry, T. O. Ahn, 1, 1, munundang, Seoul (1994). 

  11. J. H. Kim, Rubber Technology, 4, 2 (2003). 

  12. S. H. Han and D. W. Park, J. Korean Ind. Eng. Chem., 17, 2 (2006). 

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