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비스페놀-A를 기반으로 제작한 에폭시 복합체의 온도 변화에 따른 유전특성
Dielectric Properties of Bisphenol-A Based Epoxy Resin Composite with Varying Temperature 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.34 no.1, 2017년, pp.25 - 32  

이호식 (동신대학교 보건행정학과)

초록
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주파수 (30 ~ 300k Hz)와 온도 범위 ($20{\sim}160^{\circ}C$)가 경화 조건에 따른 에폭시 수지의 전기적 특성 (유전율유전손실)에 미치는 영향을 조사하였다. 유리전이온도(Tg) 이하에서는 주파수와 상관없이 각각 3가지의 시편에서 유전분산 현상이 나타나지 않으며, 유리전이온도(Tg) 이상에서 유전분산 현상이 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Such electrical properties (dielectric permittivity and dielectric loss of epoxy resin with the variations of frequency (30 ~ 300k Hz) and temperature ($20{\sim}160^{\circ}C$) have been measured. Dielectric dissipation of three specimen did not occurred below the glass transition temperat...

주제어

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문제 정의

  • 9는 E10H10D5 시편을 100 ℃에서 4시간 1차 경화 후, 140 ℃에서 10시간 동안 2차 경화시킨 시편의 비유전율과 유전손실의 온도 의존성을 나타낸 것이다. 1차 경화시 우수한 유전특성을 나타냈던 E10H10D5 시편을 고온의 2차 열처리를 통해 시편의 유전 특성 및 에폭시 복합체의 구조적 특성을 알아보고자 하였다. Fig.
  • 본 연구에서는 에폭시 복합체의 열 운동 상태의 변화를 알아보고자 주파수 범위 30 ~ 300kHz와 온도 범위 20 ~ 160 ℃에서의 유전특성을 알아보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내의 기존 제품들의 문제점은 무엇인가? 현재 국내의 기존 제품들은 제작회사의 전문지식 부족과 절연 및 성형기술이 낙후하여 전계분포의 불균등화, 부분 방전, 연면 방전 등의 발생, 층간 절연 상태 불량 및 내부 기포 발생 등으로 인해 제품의 전기적, 기계적 특성이 불량하게 되어 사고가 발생하게 된다 [7.8.
에폭시 수지의 특징은 무엇인가? 에폭시 수지가 전기·전자 절연재료로서 여러 분야에서 적용되고 있는 이유는 다음과 같다. 첫째, 내압성 등의 전기적 특성이 우수하다. 둘째, 내마모성 등의 기계적 강도가 우수하다. 셋째, 작업의 용이성이 우수하다. 즉, 다양한 전기적, 물리적 특성을 만족시킬 수 있기 때문이다 [4,5,6].
에폭시 수지가 널리 쓰이는 곳은 어디인가? 따라서 이에 사용되는고전압 기기용 몰드 재료로서 에폭시 수지가 적당한 경화제 및 경화조건에 따라 다양한 물리적, 화학적 성질을 지닌 재료로 만들 수 있다. 또한 전기적으로 회전기, 변압기 및 변성기류의 절연과 케이블 헤드, 부싱 및 절연판 등의 전기절연재료뿐 아니라 자동차, 항공기 등의 선진 고분자 복합재료와 초고속 전철의 내열성 절연재료 등 복합재료의 모체로서 널리 쓰이고 있다 [1,2,3].
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참고문헌 (15)

  1. T. W. Dakin, "High voltage insulation applications", IEEE Tans. Electr. Insul., 15(4), 318-326 (1978). 

  2. Nanjunda Gowda, Shivananda Kammasandra, Mahendra, Kadidal Nagappa, "Preparation and Curing Studies of Maleimide Bisphnol-A Based Epoxy Resins", Bull. Korean Chem. Soc., 27(10), 1542-1548 (2006). 

  3. Jacqueline I, Kroschwitz, "High Performance Polymers and Composites", Wiley: New York ; 258-318 (1991). 

  4. K. H. Park, Y. S. Lee, J. Y. Song, Y. Lee, S. I, Kim, "The Effect of Thermal Decomposition of Epoxy Resin for an Variation of Hardner", J. of Oil Chemists' Soc., 24(4), 393-398 (2007). 

  5. S. K. Kim, P. W. Shin, D. C. Lee, "Synthesis of Water Soluble Acrylic Modified Epoxyester Resin and Physical Properties of Coating", J. of Oil Chemists' Soc., 28(1), 36-47 (2011). 

  6. T. F. Mika and R. S. Bauer, "Curing Agents and Modifiers : Epoxy Resins, Chemistry and Technology", Marcel Dekker, Inc., : New York and Basel; 465-550 (1973). 

  7. W. R. Ashcroft, "Curing Agents for Epoxy Resins-Chemistry and Technology of Epoxy Resins", Blackie Academic & Professional, 37-71 (1993). 

  8. Rudolf Zbinden, "Infrared Spectroscopy of High Polymers", Academic Press; Yorkland London: 1-30 (1964). 

  9. Gray C. Stevens, "Cure Kinetics of High Epoxide/Hydroxyl Group-Ratio Bisphenol A Epoxy Resins-Anhydride System bt Infrared Absorption Spectroscopy", J. of Appl. Poly. Sci., 26, 4279-4297 (1981). 

  10. P. C. Painter, M. M. Coleman, J. K. Koening, "The Theory of Vibrational Spectroscopy and It's Application to Polymeric Materials", John Wiely & Sons: New York-Chichestor (1982). 

  11. Vera V. Daniel, "Dielectric Relaxation", Academic Press Inc., 2-216(1967). 

  12. P. Hedvig," Dielectric Spectroscopy od Polyners", Adam Higher: Bristol, 235-280 (1977). 

  13. S. D. Senturia, N. F. Sheppard, "Dielectric Analysis of Thermoset Cure: Epoxy Resin and Composites IV", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1-48 (1986). 

  14. Jae Hwan Kim, "The Dielectric Characteristics Changes Accompanying Filling and Curing in Epoxy Resin", The J. of KWU, 16 ,107-123 (1987). 

  15. D. Y. Kim, S. C. Kim, Y. I. Park, Y. C. Kim, C. S. Lim, "The Thermal Properties Analysis of the Mixtures Composited with Epoxy Resin and Amine Curing Agent", J. of Adhesion and Interface, 15, 100-108 (2014). 

저자의 다른 논문 :

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