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CNT 함량에 따른 CNT/Epoxy 복합재료 제작 및 모드 1 파괴 인성 평가
Mode 1 Fracture Toughness Test of CNT/Epoxy Composites with Different CNT Content 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.32 no.1, 2021년, pp.86 - 91  

권동준 (경상대학교 그린에너지융합연구소) ,  유형민 (한국기술교육대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to save the energy in vehicles using renewable energy, it is necessary to reduce the weight of parts with polymer matrix composites. Carbon nanotube (CNT) is the nano-scale reinforcement used to increase the interlaminar strength of fiber reinforced composites or enhance the fracture toughn...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 재료의 물성 중 fracture toughness (파괴인성)는 재료에 기 존재하는 crack이 전파되면서 재료가 파괴될 때까지의 저항성을 나타내기 때문에 재료의 강도와 더불어 기계 부품에서 살펴보아야 할 중요한 물성이다9, 10). 연구에서는 CNT를 나노입자 강화재로 이용하여 분산 조건이 동일한 CNT/epoxy 복합재료를 서로 다른 CNT 함량에 따라 제작하였고, 강화효과가 최대로 나타나는 최적 함량이 존재할 것이라고 가정하여 Mode 1 fracture toughness test, optical microscopy를 통해 기계적 물성이 최대로 향상되는 최적의 CNT 함량을 찾고자 하였다.
  • 본 연구에서는 나노입자 강화재인 CNT 첨가가 epoxy 수지의 fracture toughness에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 동일한 분산 조건 하에서 서로 다른 CNT 함량의 CNT/epoxy 복합재료 시편을 제작하고 Mode 1 fracture toughness test를 통해 이를 평가하였다.

가설 설정

  • 이용해 관찰하였다. 동일 조건의 성형공정 후에도 실험 case 간의 분산도 차이는 변화가 없을 것이라고 가정하여 Fig. 4와 같이 분산 직후의 CNT/epoxy solution의 일부를 덜어내어 일정한 두께로 눌러 샘플을 만들고 이를 관찰하여 CNT 뭉침(aggregation) 정도를 확인하고자 하였다. 이는 CNT 입자간의 응집을 쉽게 관찰할 수 있는 평가 방법으로 이러한 결과를 이용하여 농도에 따른 CNT 입자의 응집 사이즈 수준을 확인할 수 있다.
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참고문헌 (11)

  1. M. Z. Jacobson, "Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security", Energy & Environmental Science, Vol. 2, No. 2, 2009, pp. 148-173, doi: https://doi.org/10.1039/B809990C. 

  2. H. M. Yoo, D. J. Kwon, J. M. Park, S. H. Yum, and W. I. Lee, "Mechanical properties of norbornene-based silane treated glass fiber reinforced polydicyclopentadiene composites manufactured by the S-RIM process", e-Polymers, Vol. 17, No. 2, 2017, pp. 159-166, doi: https://doi.org/10.1515/epoly2016-0257. 

  3. H. Yoo, M. Um, and S. Choi, "Manufacturing and numerical analysis of glass fiber chopped strand mat reinforced p-DC PD composites processed by S-RIM", Trans Korean Hydrogen New Energy Soc, Vol. 30, No. 6, 2019, pp. 629-634, doi: https://doi.org/10.7316/KHNES.2019.30.6.629. 

  4. Q. Liu, Y. Lin, Z. Zong, G. Sun, and Q. Li, "Lightweight design of carbon twill weave fabric composite body structure for electric vehicle", Composite Structures, Vol. 97, 2013, pp. 231-238, doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2012.09.052. 

  5. M. A. Karatas and H. Gokkaya, "A review on machinability of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) and glass fiber reinforced polymer (GFRP) composite materials", Defence Technology, Vol. 14, No. 4, 2018, pp. 318-326, doi: https://doi.org/10.1016/j.dt.2018.02.001. 

  6. H. M. Yoo, M. S. Kim, B. S. Kim, D. J. Kwon, and S. W. Choi, "Impact and shear properties of carbon fabric/polydicyclopentadiene composites manufactured by vacuum­assisted resin transfer molding", e-Polymers, Vol. 19, No. 1, 2019, pp. 437-443, doi: https://doi.org/10.1515/epoly-2019-0045. 

  7. S. C. Joshi and V. Dikshit, "Enhancing interlaminar fracture characteristics of woven CFRP prepreg composites through CNT dispersion", Journal of Composite Materials, Vol. 46, No. 6, 2012, pp. 665-675, doi: https://doi.org/10.1177/0021998311410472. 

  8. S. H. Lee, H. Kim, S. Hang, and S. K. Cheong, "Interlaminar fracture toughness of composite laminates with CNT-enhanced nonwoven carbon tissue interleave", Composites Science and Technology, Vol. 73, 2012, pp. 1-8, doi: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2012.09.011. 

  9. J. K. Kim and Y. W. Mai, "High strength, high fracture toughness fibre composites with interface control-a review", Composites Science and Technology, Vol. 41, No. 4, 1991, pp. 333-378, doi: https://doi.org/10.1016/0266-3538(91)90072-W. 

  10. F. H. Gojny, M. H. G. Wichmann, U. Kopke, B. Fiedler, and K. Schulte, "Carbon nanotube-reinforced epoxy-composites: enhanced stiffness and fracture toughness at low nanotube content", Composites Science and Technology, Vol. 64, No. 15, 2004, pp. 2363-2371, doi: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2004.04.002. 

  11. T. H. Hsieh, A. J. Kinloch, A. C. Taylor, and I. A. Kinloch, "The effect of carbon nanotubes on the fracture toughness and fatigue performance of a thermosetting epoxy polymer", Journal of Materials Science, Vol. 46, No. 23, 2011, pp. 7525-7535, doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-011-5724-0. 

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