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Nano 및 Micro 크기의 Fe3O4 분말이 첨가된 열경화성 에폭시 접착제의 유도가열 및 접착 특성
Heating Behavior and Adhesion Property of Epoxy Adhesive with Nano and Micro Sized Fe3O4 Particles 원문보기

Composites research = 복합재료, v.33 no.2, 2020년, pp.55 - 60  

황지원 (DFC Co., Ltd.) ,  임태규 (Department of Industrial Chemistry, Pukyong National University) ,  최승용 (Department of Industrial Chemistry, Pukyong National University) ,  이남규 (Department of Industrial Chemistry, Pukyong National University) ,  손민영 (Department of Industrial Chemistry, Pukyong National University)

초록
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구조용 일액형 에폭시 접착제에 나노 및 마이크로 크기의 Fe3O4 분말을 첨가하여 유도가열용 접착제를 제조하였고, 제조된 접착제를 이용하여 GFRP 피착재의 두께 및 Fe3O4 분말의 첨가량 변화에 따른 가열 성능을 평가하였다. 실험 결과, 접착제의 승온 거동이 유도 가열로 가열한 경우 오븐경화에 비해 GFRP 피착재의 두께에 영향을 작게 받는 것이 관찰되었으며 접착제 내의 Fe3O4 분말의 함량이 증가할수록 가열 속도와 전단 강도가 증가하는 경향을 나타냈다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A study on the heating behavior and adhesion property of structural epoxy adhesive through induction heating have been conducted. An adhesive for induction heating was manufactured through mixing with nano and micro sized Fe3O4. From the results, it was observed that induction heating is less affect...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 구조용 에폭시 접착제에 nano 및 micro 크기의 Fe3O4 분말을 첨가하고 첨가량 증가에 따른 승온 거동과 전단 접착 강도 변화에 대해 연구하였다. 연구결과 아래의 결과를 얻을 수 있었다.
  • 본 연구의 목적은 Fe3O4 분말이 첨가된 열경화형 에폭시 접착제를 사용하여 GFRP를 접착하고 Fe3O4 분말의 첨가량 및 크기에 따라 제작된 GFRP 시편의 유도가열에 따른 온도 상승 거동과 접착강도를 측정하여 오븐 가열과 비교하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고분자 복합재료가 bolting, riveting 등과 같은 기계적인 방법을 사용하여 조립할 경우 주로 접착제를 사용하여 조립하는 이유는? 여러 산업 분야에서 제품의 경량화를 위해 기존에 사용되는 철보다 가볍고 더 높은 강도와 탄성을 특성을 갖는 고분자 복합재료를 사용하고 있으며, 그 사용량이 점점 늘어 나는 추세이다. 이러한 고분자 복합재료는 bolting, riveting 등과 같은 기계적인 방법을 사용하여 조립할 경우, 보강 섬유의 연속성이 파괴되어 강도가 떨어지고 응력 집중으로 균열 발생 가능성이 높아지기 때문에 주로 접착제를 사용하여 조립한다. 접착제의 경화 시간 단축 및 접착강도 확보를 위하여 가열 공정이 수반되며 convection oven 및 IR oven 등을 사용하고 있다.
유도가열이란? 또한, 과열로 인한 재료의 열적 손상 및 열 변형 등 문제가 있어 현재 사용되고 있는 가열 공정의 단점들과 낮은 효율성을 개선하기 위한 많은 가열 방법들이 연구되고 있다. 유도가열은 특정 범위의 주파수를 가진 전자기장을 이용해서 전도성 또는 자성을 가진 물체를 가열하는 방법으로 주로 금속의 열처리, 소형 용광로, 용접 등에 사용되었고 그 사용범위가 점차 늘어나고 있다
유도가열 방법의 장점은? 유도가열은 빠른 가열 속도와 국부적인 가열이 가능하고, 가열물의 형상에 맞춰 코일 설계가 가능하여 복잡한 형상의 가열에 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 따라서, 유도가열 방법을 고분자 복합재료의 접착 공정에 적용한다면 더 효율적인 공정이 가능할 것으로 판단된다.
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참고문헌 (15)

  1. Fink, B.K., Mccullough, R.L., and Gillespie Jr., J.W., "A Local Theory of Heating in Cross-Ply Carbon Fiber Thermoplastic Composites by Magnetic Induction," Polymer Engineering and Science, Vol. 32, Issue 32, 1992, pp. 357-369. 

  2. Kim, H., Yarlagadda, S., Gillespie, J.W., Shevchenko, N.B., and Fink, B.K., "A Study on the Induction Heating of Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic Composites," Journal Advanced Composite Materials, Vol. 11, Issue 1, 2002, pp. 71-80. 

  3. Yarlagadda, S., and Kim, H., "A Study on the Induction Heating of Conductive Fiber Reinforced Composites," Journal of Composite Materials, Vol. 36, Issue 4, 2002, pp. 401-421. 

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  5. Frauenhofer, M., Kunz, H., and Kilger, K., "Fast Curing of Adhesives in the Field of CFRP," The Journal of Adhesion, Vol. 88, 2012, pp. 406-417. 

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  8. Miller, K.J., Collier, K.N., Soll-Morris, H.B., Swaminathan, R., and McHenry, M.E., "Induction Heating of FeCo Nanoparticles for Rapid RF Curing of Epoxy Composites," Journal of Applied Physics, Vol. 105, 2009, 07E714. 

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  15. Verna, E., Cannavaro, I., Brunella, V., Koricho, E.G., Belingardi, G., Roncato, D., Martorana, B., Lambertini, V., Neamtu, V.A., and Ciobanu, R., "Adhesive Joining Technologies Activated by Electro-magnetic External Trims," International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol. 46, 2013, pp. 21-25. 

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