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초록
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복합재료 기지재의 화학적 조성을 다르게 했을 때 염수처리 후 복합재료의 상태 및 물성을 파악하였다. 기지재는 2가지 종류의 에폭시 기지재와 3가지 종류의 경화제(아민계, 산 무수물계, 그리고 아마이드계) 이용하여 기지재의 유연성을 조절하였다. 각 복합재료에 염수 가속화 실험을 위해 염화나트륨 6 wt% 조건에 $60^{\circ}C$ 가하여 0, 15, 30일 처리하였다. 처리 후에 복합재료의 단면적을 관찰하였고, 기계 및 계면 평가를 실시하였다. 아민계를 이용한 복합재료의 가교밀도, 기계 및 계면 물성이 가장 좋은데 반해, 수분흡수율은 가장 작은 것을 확인하였다. 이는 물분자가 유리섬유와 다른 가교밀도의 에폭시 기지재간의 계면으로 침투가 어렵기 때문이다. 이는 복합재료가 염수에 잘 견딜 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Condition and properties of composites with different chemical structure of epoxy matrix were observed after saline solution treatment. Epoxy was used as matrix and the flexibility was controlled by using 2 typed-epoxies and 3 types hardeners (amine, acid anhydride and amide). Saline water treatment...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는, 유리섬유 에폭시 복합재료에서 기지재인 에폭시를 이용하여 에폭시의 가교밀도가 다를 때 염수 변화가 어떻게 달라지는지 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해수에 노출되는 환경 하에서 쓰이는 선체 구조물의 재료로 적합한 것은? [7]. 해수에 노출되는 운영환경 하에서의 선체 구조물로 부식에 취약한 금속재료보다는 내 부식성이 강한 복합재료를 사용하는 것이 안정성을 증대시킬 수 있을 것이다. 하지만 복합재료를 바로 적용하기 보다는 염수환경에 의한 복합재료의 물성 변화에 관한 연구가 우선적으로 필요하다[8].
복합재료가 수분에 노출되었을 때 수분 침투는 어떻게 파단을 일으키는가? 1은 복합재료가 수분에 노출되었을 때 수분 침투에 대한 모식도이다. 복합재료가 수분에 노출하게 되면 복합재료 중 가장 약한 부분인 계면을 타고 물을 흡수하게 된다. 이는 섬유와 기지재의 접착을 방해하게 되고 계면간 미세크랙 유발 및 복합재료 최종 파단에 일어나게 된다[9,10].이에 복합재의 고강성을 얻기 위하여 매트릭스 및 섬유 각각의 물성도 중요하지만, 매트릭스와 섬유 간 계면접착력이 가장 중요하다[11-13].
염수처리 후 복합재료 상태 및 물성을 파악하기 위해 사용한 기지재로 경화제는 어떤 것을 사용하였는가? 복합재료 기지재의 화학적 조성을 다르게 했을 때 염수처리 후 복합재료의 상태 및 물성을 파악하였다. 기지재는 2가지 종류의 에폭시 기지재와 3가지 종류의 경화제(아민계, 산 무수물계, 그리고 아마이드계) 이용하여 기지재의 유연성을 조절하였다. 각 복합재료에 염수 가속화 실험을 위해 염화나트륨 6 wt% 조건에 $60^{\circ}C$ 가하여 0, 15, 30일 처리하였다.
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참고문헌 (14)

  1. Kwon, D.J., Wang, Z.J., Kim, J.J., Jang, K.W., Jang, K.W., and Park, J.M., "Prediction Method of Dispersion Condition for Reinforced Epoxy in Nano SiC Particles Using Capacitance Measurement," Journal of the Korean Society for Composite Materials, Vol. 26, No. 6, 2013, pp. 337-342. 

  2. Gellert, E.P., and Turley, D.M., "Seawater Immersion Ageing of Glass-Fibre Reinforced Polymer Laminates for Marine Applications," Composites: Part B, Vol. 30, 1999, pp. 1259-1265. 

  3. Kootsookos, A., and Mouritz, A.P., "Seawater Durability of Glass and Carbon-Polymer Composites," Composites Sience and Technology, Vol. 64, 2004, pp. 1503-1511. 

  4. Yang, H.J., Jeong, M.G., Kweon, J.H., and Choi, J.H., "Strength of Composit Single-lap Bonded Joints with Different Saltwater Moisture Contents," Journal of the Korean Society for Composite Materials, Vol. 23, No. 4, 2011, pp. 48-54. 

  5. Jeon, K.W., Shin, K.B., and Kim, J.S., "A Study on the Evaluation of Tension - Compression Fatigue Characteristics of Glass Fiber / Epoxy 4-Harness Satin Woven Laminate Composite for the Railway Bogie Application," Journal of Composite Science and Technology, Vol. 23, No. 5, 2010, pp. 22-29. 

  6. Sikarwar, R.S., Velmurugan, R., and Gupta, N.K., "Influence of Fiber Orientation and Thickness on the Response of Glass/ Epoxy Composites Subjected to Impact Loading," Composites: Part B, Vol. 60, 2014, pp. 627-636. 

  7. Attah, E.E., and Bucknall, R., "An Analysis of the Energy Efficiency LNG Ships Powering Options using the EEDI," Ocean Engineering, Vol. 110, 2015, pp. 62-74. 

  8. Moon, J.B., Kim, S.H., and Kim, C.G., "Effects of Salt Water Environment on the Mechanical Behavior of Composites," Journal of the Korean Society for Composite Materials, Vol. 23, No. 1, 2010, pp. 44-50. 

  9. Haameen, M.J.A., Abdul Majid, M.S., Afendi, M., Marzuki, H.F.A., Ahmad Hilmi, E., Fahmi, I., and Gibson, A.G., "Effects of Water Absorption on Napier Grass Fiber/Polyester Composites," Composite Structures, Vol. 144, 2016, pp. 138-146. 

  10. Akil, H.M., Cheng, L.W., Mohd Ishak, Z.A., Abu Bakar, A., and Abd Rahman, M.A., "Water Absorption Study on Pultruded Jute Fibre Reinforced Unsaturated Polyester Composites," Composites Sciencenand Technology, Vol. 69, 2009, pp. 1942-1948. 

  11. Carra, G., and Carvelli, Valter., "Ageing of Pultruded Glass Fibre Reinforced Polymer Compsites Exposed to Combined Environmental Agents," Composite Structures, Vol. 108, 2014, pp. 1019-1026. 

  12. Karbhari, V.M., and Zhang, S., "E-Glass/Vinylester Composites in Aqueous Environments - I: Experimental Results," Applied Composite Materials, Vol. 10, 2003, pp. 19-48. 

  13. Carra, G., and Carvelli, V., "Ageing of Pultruded Glass Fibre Reinforced Polymer Compsites Exposed to Combined Environmental Agents," Composite Structures, Vol. 108, 2014, pp. 1019-1026. 

  14. Park, J.M., Shin, P.S., Wang, Z.J., Kwon, D.J., Choi, J.Y., Lee, S.I., and DeVries, K.L., "The Change in Mechanical and Interfacial Properties of GF and CF Reinforced Epoxy Composites after Aging in NaCl Solution," Composites Science and Technology, Vol. 122, 2016, pp. 59-66. 

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