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탄소섬유 산화 현상을 고려한 탄소복합재료의 섬유체적비 측정법
Method for Determining Fiber Volume Fraction in Carbon/Epoxy Composites Considering Oxidation of Carbon Fiber 원문보기

Composites research = 복합재료, v.28 no.5, 2015년, pp.311 - 315  

김윤호 (Dept. of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology) ,  (Dept. of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology) ,  최충현 (Dept. of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology) ,  김천곤 (Dept. of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology) ,  김선원 (Satellite Structure Department, Korea Aerospace Research Institute) ,  임재혁 (Satellite Structure Department, Korea Aerospace Research Institute)

초록
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섬유체적비에 따라 복합재료의 기계적 열적 특성이 크게 달라지기 때문에, 복합재료 설계시 섬유체적비를 올바르게 측정하는 것이 매우 중요하다. 일반적으로 섬유체적비를 측정하는 여러 방법은 산화되지 않는 유리섬유나 세라믹섬유를 사용한 복합재료의 경우에는 적합하고 효율적이다. 하지만 산화현상이 있는 탄소섬유의 경우에는 산화 방법과 조건에 따라서 다른 결과를 가져오게 되며 그러므로 올바른 섬유체적비를 측정이 어렵다. 본 연구에서는 Thermogravimetric analysis를 수행하여 산화되는 탄소섬유의 질량 감소량을 보정하여 탄소섬유 복합재료의 섬유체적비를 측정하였고 현미경 단면 이미지를 이용하여 그 결과를 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Measuring fiber volume fraction properly is very important in designing composite materials because the fiber volume fraction mainly determines mechanical and thermal properties. Conventional Ignition methods are effective for ceramic fiber reinforcing composite materials. However, these methods are...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 하지만, 상용 프리프레그의 기지재료의 경우, 제작사의 독자적인 기술이기 때문에, 기계적 열적 물성치 및 기지재료를 개별적으로 확보하는 것은 거의 불가능하다. 따라서, 본 연구에서는 탄소섬유 복합재료의 기지재료를 구할 수 없을 경우에 TGA 분석을 통해 섬유 산화현상을 고려하여 섬유 체적비를 구할 수 있는 방법에 대해서 제안하였고, 이미지 프로세싱 방법과 비교하여 검증하였다.
  • 탄소섬유 복합재료의 섬유체적비를 측정하는 기존의 방법은 탄소섬유의 산화현상의 미흡한 이해와 복잡한 절차로 인하여 신뢰성과 경제성에 문제가 있다. 본 연구는 탄소섬유의 선형적이고 느린 산화특성을 고려하여 TGA 분석을 수행하였다. 제안된 방법을 이용하면, 기지재료나 탄소섬유의 독립적인 측정이 불필요하기 때문에, 경제적이고 비교적 정확하게 탄소복합재료의 섬유체적비를 측정할 수 있다.

가설 설정

  • A와 B는 DTG 분석으로부터, 질량의 변화량이 급격히 감소하는 시점을 기준으로 구분이 가능하다. Char가 생성되는 시기에는 탄소섬유가 기체에 노출되어 산화 반응을 시작하지만, 탄소섬유의 질량 변화량 및 노출되는 표면적이 Char가 산화될수록 커진다는 가정을 하였다. 이를 고려하면 다음과 같이 식 (3)으로 정리할 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
탄소섬유 복합재료의 섬유 체적비를 구하기 위해 TGA를 이용한 방법이 제안된 이유는? 이런 섬유 체적비를 측정하는 대표적인 방법으로는 현미경을 이용한 이미지 프로세싱과 강한 산을 사용하거나 높은 온도를 이용하여 기지재료를 녹여내거나 산화시키는 방법이 있다. 이미지 프로세싱 방법의 경우는 탄소섬유 단면의 반사율이 섬유의 각도에 따라 일정하지 않아 시편의 단면을 확인할 수 있는 단방향 복합재료일 경우에만 제한적으로 적용이 가능하다. 시편을 산화시키거나 녹이는 방법은 산화되기 어려운 유리섬유를 사용한 복합재료의 경우에는 적합한 방법이나 산화되기 쉬운 탄소섬유로 보강된 복합재료의 섬유체적비를 구하는 방법으로는 적절하지 않다. 하지만 많은 기존의 연구에서 탄소섬유의 체적비를 구할 때 탄소섬유의 산화현상이 적절히 고려되지 않은 측정법을 사용하고 있기 때문에 탄소섬유의 체적비의 신뢰성에 많은 의심이 갈 수 밖에 없다. 이러한 점을 해결하기 위해서 TGA(Thermogravimetric Analysis)를 이용한 방법들이 제안되었다.
이미지 프로세싱 방법은 왜 단방향 복합재료에만 제한적으로 적용 가능한가? 이런 섬유 체적비를 측정하는 대표적인 방법으로는 현미경을 이용한 이미지 프로세싱과 강한 산을 사용하거나 높은 온도를 이용하여 기지재료를 녹여내거나 산화시키는 방법이 있다. 이미지 프로세싱 방법의 경우는 탄소섬유 단면의 반사율이 섬유의 각도에 따라 일정하지 않아 시편의 단면을 확인할 수 있는 단방향 복합재료일 경우에만 제한적으로 적용이 가능하다. 시편을 산화시키거나 녹이는 방법은 산화되기 어려운 유리섬유를 사용한 복합재료의 경우에는 적합한 방법이나 산화되기 쉬운 탄소섬유로 보강된 복합재료의 섬유체적비를 구하는 방법으로는 적절하지 않다.
섬유체적비는 재료의 어떤 특성에 영향을 미치는가? 섬유체적비는 일반적인 복합재료의 설계에서 가장 기초 적이고 중요한 정보이다. 섬유체적비는 복합재료의 강도, 강성과 열적특성과 같은 대부분의 재료 특성에 주요한 영향을 미치게 된다. 이런 섬유 체적비를 측정하는 대표적인 방법으로는 현미경을 이용한 이미지 프로세싱과 강한 산을 사용하거나 높은 온도를 이용하여 기지재료를 녹여내거나 산화시키는 방법이 있다.
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참고문헌 (11)

  1. (Journal) Moon, C.R., Bang, B.R., Choi, W.J., Kang, G.H., and Park, S.Y., "A Technique for Determining Fiber Content in FRP by Thermogravimetric Analyzer," Polymer Testing, Vol. 24, No. 3, 1995, pp. 376-380. 

  2. (Journal) Yee, R.Y. and Stephens, T.S., "A TGA Technique for Determining Graphite Fiber Content in Epoxy Composites," Thermochimica Acta, Vol. 272, 1996, pp. 191-199. 

  3. (Book) Composite Oracle, SGL Group. 

  4. (Journal) Ridler, T.W. and Calvard, S., "Picture Thresholding Using an Iterative Selection Method", IEEE Trans. System, Man and Cybernetics, SMC-8, pp. 630-632, 1978. 

  5. (Book) ASTM Standard D792-13, "Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement", ASTM International, 2013. 

  6. (Book) Halbig, M.C. and Eckel, A.J., "Oxidation of Continuous Carbon Fibers within a Silicon Carbide Matrix under Stressed and Unstressed Conditions," NASA, 2000, TM-2000-210224. 

  7. (Journal) Bertran, X., Labrugere, C., Anne, M., and Rebillat, F., "Oxidation Behavior of PAN-based Carbon Fibers and the Effect on Mechanical Properties," Oxidation of Metals, Vol. 80, No. 3-4, 2013, pp. 299-309. 

  8. (Journal) Tong, Y., Wang, X., Su, H., and Xu, L., "Oxidation Kinetics of Polyacrylonitrile-based Carbon Fibers in Air and Theeffect on Their Tensile Properties," Corrosion Science, Vol. 53, No. 8, 2011, pp. 2484-2488. 

  9. (Journal) Yang, J., Liu, J., Liu, W., Wang, J., and Tang, T., "Recycling of Carbon Fibre Reinforced Epoxy Resin Composites under Various Oxygen Concentrations in Nitrogen-oxygen Atmosphere," Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 112, 2015, pp. 253-261. 

  10. (Journal) Bunsell, A.R., "Fibre Reinforcements for Composite Materials", Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publisher B.V., 1988, pp. 203. 

  11. (Journal) Shiraishi, S. and Abe, T., "Characterization of Carbon Microstructure by Electrochemical Oxidation," Electrochemistry, Vol. 78, No. 6, 2010, pp. 517-522. 

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