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[국내논문] 프로판올 첨가에 따른 PVC 용액의 박막 형성과 표면 특성에 미치는 영향
Effect of the Addition of Propanol to PVC Solution on the Structure of Thin Film and its Surface Property 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.26 no.1, 2015년, pp.35 - 39  

박재남 (강원대학교 화학공학과) ,  신영식 (강원대학교 화학공학과) ,  이원규 (강원대학교 화학공학과)

초록
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범용성 고분자인 폴리염화비닐(PVC)의 용매에 대한 용해도 차이를 이용하여 미세다공성 구조의 표면을 갖는 초소수성 박막을 제조하고 박막의 형상에 따른 표면 특성을 분석하였다. 용매로 테트라하이드로퓨란과 비용매인 프로판올로 구성된 PVC 용액을 딥코팅으로 물과의 접촉각이 $150^{\circ}$ 이상인 초소수성 PVC 박막을 얻었다. PVC 박막 제조과정의 표면 건조공정에서 온도가 증가는 표면 거칠기를 상대적으로 감소시켜 표면의 소수성 특성 저하를 가져왔다. PVC 용액에 비용매인 프로판올의 양을 증가시키면 코팅 박막의 표면 거칠기가 균일해지고 접촉각을 증가시키는 효과를 보였다. 초소수성의 PVC 박막 표면을 산소 플라즈마 처리하면 노출시간에 따라 친수성으로 표면특성이 변환됨을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Polyvinylchloride (PVC) thin films having a microporous structure could be prepared by using the solubility difference in solvents. PVC thin film with a water contact angle of $150^{\circ}$ or more was obtained from the PVC solution consisting of the mixture of tetrahydrofuran as a solven...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 범용성 고분자인 폴리염화비닐(PVC)을 사용하여 용매와 비용매 간의 PVC 용해도 차이를 이용하여 미세다공성 구조의 표면을 갖는 박막을 제조하고 표면 형상 변화에 따른 젖음 특성을 조사하였다. 또한 용매의 양과 PVC의 농도에 변화에 따른 표면특성 변화를 분석하였으며, 산소 플라즈마 표면처리에 따른 접촉각의 변화를 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Wenzel 이론에 따른 초소수성 표면을 구현하기 위한 필수적인 요건은 무엇인가? Wenzel 이론에 따른 초소수성 표면을 구현하기 위한 필수적인 요건은 낮은 표면에너지와 표면 거칠기의 증가이며, Cassie-Baxter 모델은 낮은 표면에너지를 갖는 고체의 액체와 접촉하는 표면적을 최대한 작게 하여 초소수성을 구현하는 것이다[10,11]. 이처럼 초소수성 고체 표면을 구현하기 위하여서는 낮은 표면에너지와 복합적인 표면 거칠기의 증가가 필요하게 된다.
초소수성 표면은 어떠한 효과를 가지는가? 초소수성 표면은 매우 낮은 젖음성과 낮은 표면 에너지로 쉽게 물방울이 굴러 동시에 표면에 있는 오염물질을 제거하는 자가 세정(self-cleaning)효과를 가진다[5,6]. 또한 낮은 표면에너지의 특성은 유리뿐만 아니라 금속의 산화방지, 방오 섬유, 건축물의 오염방지, 안테나와 창문에서의 눈 또는 서리가 맺힘 방지와 페인트산업과 의료 산업, 코팅, 고분자 분야, 박막기술, 표면처리 등에서 쓰이는 등 여러 방면에서 발전 가능성이 높고 유용성이 크다[7-9].
초소수성 표면을 구현하기 위해서 소재의 낮은 표면 에너지와 소재 표면의 기하학적인 거칠기 증가가 필요한 이유는 무엇인가? 지금까지 많은 연구자들은 이러한 자연 현상을 모사하여 초소수성이나 초친수성 표면을 만들기 위한 연구에 관심을 크게 기울이고 있다. 일반적인 관찰에 의하면 자연계의 초소수성 표면에는 마이크로 또는 나노 스케일의 거친 표면이 존재하는데, 이러한 마이크로/나노 스케일의 구조물이 표면의 거칠기를 증가시키고, 증가된 표면의 거칠기에 의하여 액체와 표면의 접촉 면적이 감소되어 표면 마찰이 줄게 된다. 따라서 초소수성 표면을 구현하기 위해서는 소재의 낮은 표면 에너지와 소재 표면의 기하학적인 거칠기가 필요하다[3,4].
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참고문헌 (21)

  1. W. Barthlott and C. Neinhuis, Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces, Planta, 202, 1-8 (1997). 

  2. X. F. Gao and L. Jiang, Water-repellent legs of water striders, Nature, 432, 36 (2004). 

  3. M. Nosonovsky and B. Bhushan, Roughness optimization for biomimetic superhydrophobic surfaces, Microsyst. Technol., 11, 535-549 (2005). 

  4. A. Marmur and E. Bittoun, When Wenzel and Cassie are right: Reconciling local and global considerations, Langmuir, 25, 1277-1281 (2009). 

  5. L. Zhang, Z. Zhou, B. Cheng, J. M. DeSimone, and E. T. Samulski, Superhydrophobic behavior of a perfluoropolyether lotus-leaf-like topography, Langmuir, 22, 8576-8580 (2006). 

  6. S. Lee and T. H. Kwon, Effects of intrinsic hydrophobicity on wettability of polymer replicas of a superhydrophobic lotus leaf, J. Micromech. Microeng., 17, 687-692 (2007). 

  7. K. Liu and L. Jiang, Bio-inspired design of multiscale structures for function integration, Nanotoday, 6, 155-175 (2011). 

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  9. T. Sun, L. Feng, X. Gao, and L. Jiang, Bioinspired surfaces with special wettability, Acc. Chem. Res., 38, 644-652 (2005). 

  10. R. N. Wenzel, Resistance of solid surfaces to wetting by water, Ind. Eng. Chem,. 28, 988-994 (1936). 

  11. A. B. D. Cassie and S. Baxter, Wettability of porous surfaces, Trans. Faraday Soc., 40, 546-551 (1944). 

  12. S. Sakka, Current sol-gel activities in Japan, J. Sol-Gel Sci. Techn., 37, 135-140 (2006). 

  13. A. B. Gurav, S. S. Latthe, C. Kappenstein, S. K. Mukherjee, A. V. Rao, and R. S. Vhatkar, Porous water repellent silica coatings on glass by sol-gel method, Porous Mater., 18, 361-367 (2011). 

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  20. Y. Kang, J. Wang, G. Yang, X. Xiong, X. Chen, L. Yu, and P. Zhang, Preparation of porous super-hydrophobic and super-oleophilic polyvinylchloride surface with corrosion resistance property, Appl. Surf. Sci., 258, 1008-1013 (2011). 

  21. X. Zhang, C. Zhang, J. M. Hankett, and Z. Chen, Molecular surface structural changes of plasticized PVC materials after plasma treatment, Langmuir, 29, 4008-4018 (2013). 

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