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3급 아민 함유 아크릴수지 도료 개발 및 물성
Development and Physical Properties of Acrylic Resin Coatings Containing Tertiary Amine 원문보기

Korean chemical engineering research = 화학공학, v.55 no.5, 2017년, pp.579 - 585  

김진욱 (광운대학교 화학공학과) ,  이동찬 (광운대학교 화학공학과) ,  최중소 (광운대학교 화학공학과)

초록
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본 연구에서는 3종류의 아크릴 단량체 n-butyl acrylate (BA), methyl methacrylate (MMA), n-butyl methacrylate (BMA)와 3급 아민을 함유하는 2종류의 dimethylaminoethyl methacrylate (DMAEMA)와 diethylaminoethyl methacrylate(DEAEMA)를 이용하여 라디칼중합에 의하여 3급 아민 함유 아크릴수지를 합성하여 이를 새로운 도료를 개발하는데 사용하였다. 또한 개발된 도료를 경화시키기 위한 경화제로는 에폭시기를 포함한 ${\gamma}$-glycidoxypropyl trimethoxysilane(GPTMS) 이나 ${\gamma}$-glycidoxypropyl triethoxysilane (GPTES)을 사용하였다. 합성된 3급 아민을 포함한 아크릴수지를 기본으로 백색도료를 제조한 후, 경화제로 경화시켜 각각의 도막에 대하여 물성을 측정하고 고찰하였다. 그 결과, 본 연구에서 개발한 3급 아민 함유 아크릴수지 도료는 건조환경에서 접착력에서 다양한 소재에서 모두 우수하게 나타났으며, 내후성 또한 우수한 결과로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Acrylic resins containing tertiary amine were synthesized by a radical polymerization of monomers including n-butyl acrylate (BA), methyl methacrylate (MMA), n-butyl methacrylate (BMA) and dimethylaminoethyl methacrylate (DMAEMA), and diethylaminoethyl methacrylate (DEAEMA) containing tertiary amine...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 환경친화적인 요소를 갖추면서 저습도 환경에서 쉽게 경화가 가능하며 내후성이 우수한 도료를 개발하고자 한다. 이를 위하여 3급 아민을 함유한 dimethylaminoethyl methacrylate (DMAEMA)와 diethylaminoethyl methacrylate (DEAEMA)를 각각 아크릴 주쇄에 도입하여 3급 아민을 함유한 아크릴수지를 합성한 후, 합성된 각 생성물의 구조를 확인하기 위하여 FT-IR, 1 H-NMR 분석으로 생성물을 확인하고자 한다.
  • 한편, 제1제로서 합성된 3급 아민 아크릴 수와 제2제로서 에폭시 실란 경화제인 γ-glycidoxypropyl trimethoxysilane (GPTMS) 나 γglycidoxypropyl triethoxysilane (GPTES)을 선택하여, 최종적으로 에폭시실란 경화형 3급 아민 함유 아크릴수지 도료를 제조하고자 한다. 또한 제조된 도료에 대하여 접착성, 경도, 점성도 및 내후성 등을 측정하고, 각각에 대하여 고찰하고자 한다[11].
  • 한편, 제1제로서 합성된 3급 아민 아크릴 수와 제2제로서 에폭시 실란 경화제인 γ-glycidoxypropyl trimethoxysilane (GPTMS) 나 γglycidoxypropyl triethoxysilane (GPTES)을 선택하여, 최종적으로 에폭시실란 경화형 3급 아민 함유 아크릴수지 도료를 제조하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최근 도료의 연구방향은 어떠한가? 최근 도료의 연구방향은 환경문제 및 유지 보수비 절감 차원에서 환경 친화적이면서 고내구성을 갖는 기능성 도료를 개발하는 방향으로 진행되어 가고 있다[1-3].
3급 아민을 포함한 아크릴수지의 우수성은 어떠한가? 합성된 3급 아민을 포함한 아크릴수지를 기본으로 백색도료를 제조한 후, 경화제로 경화시켜 각각의 도막에 대하여 물성을 측정하고 고찰하였다. 그 결과, 본 연구에서 개발한 3급 아민 함유 아크릴수지 도료는 건조환경에서 접착력에서 다양한 소재에서 모두 우수하게 나타났으며, 내후성 또한 우수한 결과로 나타났다.
고내구성 도료의 장점은 무엇인가? 고내구성 도료는 한번 도장으로 장시간에 걸쳐 피도물을 보호하고 외관을 초기 상태에 가깝게 유지할 수 있는 견고한 특성을 가지고 있어서 오래된 건축물의 보수가 필요한 부위에 적용되어 보수주기를 늘려주는 장점이 있기 때문에 차세대 도료로서 많은 관심의 대상으로 부상되고있다. 이러한 장점으로 인하여 고내구성 도료는고층빌딩의 외벽이나 강교와 같이 보수 도장이 어려운 곳 또는 일반 건축물의 외벽과 같이 항상 옥외에 노출되어 있는 피도물 분야에 적용되어 최대성능을 발휘할 뿐만 아니라 환경 친화적인 요소를 갖추고 있어 그 수요는 지속적으로 증대될 것으로 예상된다.
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참고문헌 (25)

  1. Lee, H. J., Jang, S. H., Chang, S. M. and Kim, J. M., ",Study on Polymerization Condition of Water-based Acrylic Adhesion" Korean Chem. Eng. Res., 48(5), 609-614(2010). 

  2. Moon, C. J. and Lee, J. H., "Use of Curdlan as Environmental Friendly Paint Additive," Korean Chem. Eng. Res., 41(5), 675-678 (2003). 

  3. Park, H. Y., Kim, S. K., Kim S. S., Choi, I. C, Kim, B. W. and Kim, S. J., "Development and Performance Evaluation of Anti-cavitation Paint with Lamella Glass-flake," Korean Chem. Eng. Res., 54(2), 145-151(2016). 

  4. Kim, S. K., Choi, Y. H. and Park, H. S., "Synthesis of Silicone/acrylic Resins for Super-weatherable Coatings," J. Korean Oil Chem. Soc., 16(2), 171-177(1999). 

  5. Kim, S. R., Park, H. J., Kim, M. S., Park, H. S. and Kim, S. K., "Film Properties of Weather-resistant Silicone/acrylic Coating Resins of Different Compositions," Polym. Korea, 26(5), 615-622 (2002). 

  6. Kanegafuchi Kagaku Kogyo Co., "Curable Composition at Room Temperature," U.S. Patent No. 4,975,488(1990). 

  7. Rao, V. L. and Babu, G. N., "Copolymerizations of Methyl ${\alpha}$ -bromoacrylate, 2-bromoethyl Methacrylate and 2,3-dibromopropyl Methacrylate with Vinyltriacetoxysilane," Eur. Polym. J., 26(2), 227-231(1990). 

  8. Witucki, G. L., "A Silane Primer: Chemistry and Applications of Alkoxy Silanes," J. Coat. Techol., 65(822), 57-60(1993). 

  9. Rosen, M. R., "From Treating Solution to Filler Surface and Beyond: the Life History of a Silane Coupling Agent," J. Coat. Technol., 50(644), 70-82(1978). 

  10. Park, H. S., Yang, I. M., Wu, J. P., Kim, M. S., Hahm, H. S., Kim, S. K. and Rhee, H. W., "Synthesis of Silicone-acrylic Resins and Their Applications to Superweatherable Coatings," J. Appl. Polym. Sci., 81(7), 1614-1623(2001). 

  11. Ryntz, R. A., Xie, Q. and Ramamurthy, A. C., "Effects of Coating Solvents on the Morphology of Thermoplastic Polyolefins (TPO)," J. Coat. Technol., 67(843), 45-55(1995). 

  12. Hattori, N., Tanigawa, M. and Okido, M., "Effects of Glass Transition Temperatures of Films on the Corrosion Resistance after Forming of Pre-Coated Aluminum Sheets," Mat. Trans., 49(5), 1180-1185(2008). 

  13. Shi, X., Fernando, B. M. D. and Croll, S. G., "Concurrent Physical Aging and Degradation of Crosslinked Coating Systems in Accelerated Weathering," J. Coat. Technol. Res., 5(3), 299-309(2008). 

  14. Orel, B., Orel, Z. C., Jerman, R. and Radoczy, I., "Coil-coating Paints for Solar Collector Panels-II. FT-IR Spectroscopic Investigations," Sol. Wind Tech., 7(6), 713-717(1990). 

  15. Bellamy., L. J., The infra-red spectra of complex molecules, John Willey and Sons, New York(1954). 

  16. Wang, S. J., Fan, X. D., Si, Q. F., Kong, J., Liu, Y. Y., Qiao, W. Q. and Zhang, G. B., "Preparation and Characterization of a Hyperbranched Polyethoxysiloxane Based Anti-fouling Coating," J. Appl. Polym. Sci., 102(6), 5818-5824(2006). 

  17. Pouchert, C. J. and Behnke, J., The aldrich library of 13C and 1H FT-NMR spectra, Aldrich Chemical(1993). 

  18. Fratricova, M., Schwarzer, P. and Kuhn, W., " $^{1}H$ -NMR Relaxation Study of Cross-linking and Aging Processes in Polyurethane Coatings," KGK., 59(5), 229-235(2006). 

  19. Pretsch, P. D., Clerc, T., Siebl, J. and Simon, W., Spectral Data for Structure Determination of Organic Compounds, 2nd ed., Springer-Verlag(1989). 

  20. Sonpatki, M. M., Ravindranath, K. and Ponrathnam, S., "Segmented Copoly(ether-ester) Elastomers. Influence of Hard Segment Length and Substitution on Mesophase Formation," Polym. J., 26(7), 804-815(1994). 

  21. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co. Ltd., "Curable Composition," JPN. Patent No. 630300521(1988). 

  22. Rees, S. W., "Non-isocyante Two-pack Coatings," Oil Colour Chem. Assoc., 75(3), 102-104(1992). 

  23. Ooka, M. and Ozawa, H., "Recent Developments in Crosslinking Technology for Coating Resins," Prog. Org. Coat., 23(4), 325-338 (1994). 

  24. Ni, H., Skaja, A. D., Sailer, R. A. and Soucek, M. D., "Moisturecuring Alkoxysilane-functionalized Isocyanurate Coatings," Maromol. chem. phys., 201(6), 722-732(2000). 

  25. Rogers, G., "Test Instruments for Coating Adhesion," Mat. Perform., 42(7), 40-44(2003). 

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