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전선피복용 컴파운드의 제조에서 난연제의 첨가량에 따른 물성 변화 연구
Study on Property Modification with Fire Retardant Content in the Manufacture of Compounds for Cable Sheath 원문보기

반도체디스플레이기술학회지 = Journal of the semiconductor & display technology, v.18 no.3, 2019년, pp.47 - 51  

리시앙수 (한국기술교육대학교 에너지신소재화학공학과) ,  이상봉 (한국기술교육대학교 에너지신소재화학공학과) ,  조을룡 (한국기술교육대학교 에너지신소재화학공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The three different polymer compounds were manufactured with the three different fire retardant (silane coated magnesium dihydroxide) contents, 180, 200, 220 phr, for making cable sheath for ship industry. In the research, ethylene-vinylacetate, polyethylene as matrix polymers and ethylene-vinylacet...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 전선 외피에 사용되는 대표적인 극성 고분자로 ethylene-vinylacetate와 비극성 고분자로 polyethylene를 선택하고 선행연구[10-13]에서 수산화알루미늄보다는 수산화마그네슘이 난연성이 더 우수하고 평균 입자 크기가 작을수록 인장강도에서 유리함을 확인하여 평균 입자 크기, 1.0 µm를 가지는 silane coated 수산화마그네슘을 난연제로 선정하여 그 함량을 3가지(180, 200, 220 phr) 변량하여 가공 물성인 내한성, 인장강도, 난연성 등의 변화를 조사하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
선박의 건조가 다시 증가하는 배경은? 석유의 사용량이 추후 증가할 것으로 예상됨에 따라 원유를 시추하는 해상플랜트와 시추된 원유를 수송하는 선박의 건조가 다시 증가하고 있다. 하지만 중동, 미국 등의 원유자원이 점차적으로 고갈되어감에 따라 종전에는 기술력 부족으로 원유를 시추하기 어렵고 경제성을 이유로 고려하지 않았던 심해저지역의 유전개발과 러시아, 알래스카와 같은 극지방의 유전 개발의 필요성이 증가하고 있다.
극지방에서 사용할 수 있는 고분자 복합소재에 관한 노력이 필요한 이유는? 케이블의 외피에 사용되는 고분자 복합소재는 현재 자동차 및 산업용 케이블들이 주로 요구하는 난연성 및 고온내열성에 관한 연구가 주류를 이루고 있으며 극저온에서의 케이블의 유연성 및 안정성 유지에 관한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 극지방에서 사용할 수 있는 고분자 복합소재에 관한 노력이 필요하다.
심해저지역의 유전개발과 극지방의 유전 개발의 필요성이 증가하는 이유는? 석유의 사용량이 추후 증가할 것으로 예상됨에 따라 원유를 시추하는 해상플랜트와 시추된 원유를 수송하는 선박의 건조가 다시 증가하고 있다. 하지만 중동, 미국 등의 원유자원이 점차적으로 고갈되어감에 따라 종전에는 기술력 부족으로 원유를 시추하기 어렵고 경제성을 이유로 고려하지 않았던 심해저지역의 유전개발과 러시아, 알래스카와 같은 극지방의 유전 개발의 필요성이 증가하고 있다. 따라서 극지방의 플랜트와 선박에서 사용가능한 혹한의 환경에서 견딜 수 있는 케이블이 필요하다.
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참고문헌 (14)

  1. Beekman, G.F., Hastbacka, M.A., "Magnesium-oxide and Magnesium-hydroxide in Chloro sulfonated Polyethylene for roofing Membranes," Rubber Chemistry and Technology, Rubber Div. Univ. Akron Po. Box 499, Akron, OH: Amer. Chemical Soc. Inc., vol. 59, pp. 673-673, (1986). 

  2. Lee, Y.J., Lee, S.B., Jung, J.Y., Lee, D.H., and Cho, U. R., "A Study on Composites of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer and Ethylene-Propylene-Diene Rubber with Aluminum Hydroxide as a Fire Retardant," Elastomers and Composites, 51(2), pp. 93-98, (2016). 

  3. Rychly J., Pavlinec J., "Thermal degradation of free radically prepared poly (methyl methacrylate). A nonisothermal weight loss study," POLYM. DEGRAD. STABIL., 28(1), pp. 1-15, (1990). 

  4. Rychly, J., Rychla, L., "Non-isothermal thermogravimetry of polymer," J. THERM. ANAL. CALORIM., 35(1), pp. 77-90, (1989). 

  5. Lee, D.H., Lee, K.H., Cho, U.R., "Property Comparison of Bio-Polyurethane and Petroleum based Polyurethane," J. SEMICONDUCT. DISPLAY. TECH., 17(2), pp. 47-52, (2018). 

  6. Jang, S.H., Li, X.X., Cho, U.R., "A Study on Graphene Oxide and Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR) Nanocomposites," J. Semiconduct. Display. Tech., 16(1), pp. 52-58, (2017). 

  7. Chung, Y.J., "Combustive Properties of Low Density Polyethylene and Ethylene Vinyl Acetate Composites Including Magnesium Hydroxide," Fire Science and Engineering, 25(5), pp. 69-75, (2011). 

  8. Korea Intellectual Properties Office, "Report of New Technology Trend: Polymer Additives," Daejeon, vol. 1, pp. 54, (2001). 

  9. Lee, M., Yu. D., Kim, Y., Lee, S., Kim, J.H., Lee, Y.C., "Flame Retardancy and Physical Properties of Ethylene Vinyl Acetate/Aluminum Trihydroxide Composites," Polymer (Korea), 39(3), pp. 433-440, (2015). 

  10. Li, X.X., Lee, S.B., Cho, U.R., "Study on Property Change with a Fire Retardant Content in the Manufacture of Polymer Composites for Cable Sheath," Elastomers and Composites, 54(2), pp. 118-122, (2019). 

  11. Chen, X., Li, X.X., Cho, U.R., "Preparation of Hydroxyethyl Cellulose-Bamboo Charcoal (HxBy) Hybrid and Its Application to Reinforcement of Natural Rubber," Polymer (Korea), 43(3), pp. 351-358, (2019). 

  12. Li, X.X., Jeong, S.Y., Choi, E.J., Cho, U.R., "Study on Properties of Epoxidized Natural Rubber/Solution Styrene Butadiene Rubber Blend with Silica and Carbon Black in Different Filling Ratio," Polymer (Korea), 43(2), pp. 321-326, (2019). 

  13. Li, X.X., Lee, S.B., Cho, U.R., "Study on Manufacture and Properties of Polymer Compounds for Cable Sheath," J. SEMICONDUCT. DISPLAY. TECH., 18(1), pp. 1-6, (2019). 

  14. Stevens, M. P., Polymer Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press: New York, pp. 156 (1999). 

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