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수용성 접착제 경화 공정용 제습 막 건조기 시스템의 효과
The Effects of the Dehumidifying Membrane Dryer for the Curing Processes of Waterborne Adhesives 원문보기

접착 및 계면 = Journal of adhesion and interface, v.17 no.2, 2016년, pp.62 - 66  

유서윤 (한국화학연구원 화학산업고도화센터) ,  임충선 (한국화학연구원 화학산업고도화센터) ,  서봉국 (한국화학연구원 화학산업고도화센터)

초록
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수용성 접착제의 경화 공정은 일반적으로 열풍건조기를 대부분 사용하고 있다. 열풍건조기는 열에 의해서만 수용성 접착제를 경화시키는 방법으로서, 충분한 경화를 위해 $100^{\circ}C$ 이상의 높은 온도와 최소 20 min 이상의 경화 공정을 요구하는 단점을 가지고 있다. 경화 과정 중에 온도가 너무 높을 경우, 접착제의 점도가 낮아져 접착에 방해가 될 수 있으며, 경화 과정 중에 발생하는 수분에 의해 경화 조건이 일정하게 유지되기 어렵다. 본 연구에서는 제습 막 건조기 시스템을 활용하여, 수용성 접착제의 경화 공정을 일정하게 유지시키고 공정 중의 제습을 통해 건조공기의 공급으로 경화시간을 단축하고자 한다. 제습 막 건조기 시스템을 활용한 최적의 경화 조건을 찾고, 제습 막 건조기 시스템의 효과를 확인하기 위하여, 제습 막 건조기와 강제순환 건조기를 적용한 경화 과정을 통해 접착력(peel strength)을 측정하여 비교 분석해 보았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The curing processes of waterborne adhesives are in general undergone by using hot-air dryer. The hot-air dryer curing the adhesives with heat has a disadvantage of requiring high temperature over $100^{\circ}C$ as well as curing time as long as 20 min. When it comes to the heat control, ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 폴리프로필렌과 폴리우레탄계 가죽 피착제에 접착 가능한 환경친화적인 수용성 접착제를 합성하여 접착물성을 평가하고자 하였다. 수용성 접착제의 경화 공정은 피착제와의 접합 강도를 발현하기 위한 중요한 과정이며, 또한 제품의 양산성 및 품질 안정성과 밀접한 관계가 있으므로, 접착제의 경화 공정은 에너지 저감, 친환경 측면에서 효율적이고 체계 화된 조건에서 설계, 운전, 관리될 필요가 있다.
  • 본 연구에서는 합성된 수용성 접착제의 경화 공정을 일정하게 유지하고, 공정 중의 제습을 통해 경화 시간을 단축하는 방법인 제습 막 건조기 시스템을 활용한 최적의 경화 조건을 찾고, 제습 막 건조기 시스템의 효과를 확인하기 위하여, 제습 막 건조기와 강제 순환 건조기를 적용한 경화 공정을 통해 접착력 (adhesive strength)을 측정하여 비교 분석해 보았다. 또한, 접착력이 잘 나온 시편과 그렇지 않은 시편의 morphology를 확인하기 위해 FE-SEM을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
폴리프로필렌의 낮은 표면에너지 성질로 인해 사용이 제한되는 사업 분야는 무엇인가? 그러나 폴리프로필렌의 낮은 표면에너지 성질로 인해 접착소재와 피착 표면과의 상호작용이 적어 다른 극성 물질에 비해 낮은 접착력을 가지고 있다[5,6]. 이러한 성질은 자동차 산업에서의 폴리프로필렌 사용에 큰 제한을 가져다준다.
폴리프로필렌은 어떠한 장점을 가지는가? 폴리프로필렌은 가장 널리 알려져 있는 범용 열가 소성 플라스틱으로써, 용이한 가공성, 훌륭한 물리적, 열역학적 성질, 재활용 가능, 낮은 가격 때문에 특히나 자동차, 의학 장치, 전자 등의 응용범위가 다양하다[1-4]. 그러나 폴리프로필렌의 낮은 표면에너지 성질로 인해 접착소재와 피착 표면과의 상호작용이 적어 다른 극성 물질에 비해 낮은 접착력을 가지고 있다[5,6].
폴리프로필렌 적용 확장을 위해 어떤 연구들이 진행되어 왔는가? 폴리프로필렌 적용 확장을 위해 플라즈마 처리를 이용한 표면 기능화, wet oxidative etching, 물리적 blending chemistry, 화학적 변형[7,8]과 chlorinated polyolefin (CPO)와 같은 접착 유도제를 첨가하는 방법[9-11]을 이용하여 표면장력을 증가시킴으로써, 다른 물질과의 접착력을 향상시킬 수 있는 다양한 방법들의 연구가 진행되어 왔다. 폴리프로필렌의 표면 기능 화는 깨끗하고 환경친화적인 방법이지만, 산업적인 측면에서 가격 경쟁력이 낮은 단점을 가지고 있다.
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참고문헌 (23)

  1. I. Svab, V. Musil, and M. Leskovac, Acta Chimica Slovenica, 52, 264 (2005). 

  2. G. Tao, A. Gong, J. Lu, H. J. Sue, and D. E. Bergbreiter, Macromolecules, 34, 7672 (2001). 

  3. J. I. Weon and K. Y. Choi, Macromolecular Research, 17, 886 (2009). 

  4. M. Barczewski, D. Matykiewicz, and J. Andrzejewski, Macromolecular Research, 23, 850 (2015). 

  5. B. Goss, "Practical Guide to Adhesive Bonding of small Engineering Plastic and Rubber Parts", Smithers Rapra Technology, U.K. (2010). 

  6. J. Balart, V. Fombuena, J. M. Espana, L. Sanchez, and R. Balart, Materials & Design, 33, 1 (2012). 

  7. N. Micheal, D. Jost, S. Slike, and L. Uwe, International Journal of Adhesion and Adhesives, 24, 171 (2004). 

  8. M. D. Green, F. J. Guild, and R. D. Adams, International Journal of Adhesion and Adhesives, 22, 81 (2002). 

  9. E. Tomasetti, D. Daoust, R. Legras, P. Bertrand, and P. G. Rouxhet, Journal of Adhesion Science and Technology, 15, 1589 (2001). 

  10. H. Tang and D. C. Martin, Journal of Materials Science, 37, 4783 (2002). 

  11. E. Dayss, G. Leps, and J. Meinhardt, Surface and Coatings Technology, 986, 116 (1999). 

  12. A. Firas, G. Michael, K. Georgina, F. Bronwyn, and J. P. Paul, Progress in Polymer Science, 34, 948 (2009). 

  13. G. S. Choi, D. J. Kim, G. Y. Lee, and T. W. Lee, Korea Patent 1390119 (2014). 

  14. J. H. Chun, J. M. Chun, B. Y. Jung, and J. S. Yoo, Korea Patent 1108539 (2012). 

  15. I. C. Jin, Korea Patent 2008-0015698 (2008). 

  16. Y. M. Choi, H. S. Choi, S. W. Jang, J. Y. Jung, and H. T. Kim, Korea Patent 0575043 (2006). 

  17. H. S. Kim, B. K. Seo, H. M. Yu, Y. J. Choi, and S. J. Jeong, Korea Patent 1388081 (2014). 

  18. S. J. Paul, M. Leach, F. A. Rueggeberg, and D. H. Pashley, Journal of Dentistry, 27, 209 (1999). 

  19. T. Jacobsen and K. J. Soderholm, Dental Materials, 11, 132 (1995). 

  20. M. Miyazaki, J. A. Platt, H. Onose, and B. K. Moore, Operative Dentistry, 21, 167 (1996). 

  21. M. Miyazaki, N. Hirohata, K. Takagaki, H. Onose, and B. K. Moore, Journal of Dentistry, 27, 203 (1999). 

  22. S. H. Lee, J. M. Cheon, B. Y. Jeong, H. D. Kim, and J. H. Cheon, Journal of Adhesion and Interface, 16(4), 156 (2015). 

  23. J. H. Choi, and M. C. Lee, Journal of Adhesion and Interface, 14(2), 88 (2013). 

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