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난연성 인계 에폭시를 기반으로 한 저점도 에폭시 설계 및 특성 분석
Design and Characterization of Low Viscosity Epoxy Based on Flame Retardant Phosphorus Epoxy 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.32 no.4, 2021년, pp.449 - 455  

박준성 (주식회사 신아티앤씨) ,  우제완 (상명대학교 화공신소재학과)

초록
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복합재료는 단일물질이 갖는 각각의 특성을 복합화 함으로써 우수한 물성을 갖도록 구성한 물질로 금속 및 고분자의 성능을 뛰어넘는 재료로써 각광받고 있다. 다만, 생산시간이 길고, 단가가 비싼 단점이 있어 이를 극복하기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 복합재료의 대량생산 시 시간을 단축할 수 있는 에폭시 수지 경화제를 개발하였고, 난연성을 부여하여 이의 적용성을 확대하고자 하였다. 기본 물질로 사용한 에폭시 수지는 bisphenol F 및 resorcinol 구조의 에폭시 2종을 사용하였으며, 난연성을 부여하기 위하여 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenantrene-10-oxide(DOPO)를 이용하여 변성하였다. 첨가제로는 triethylphosphate (TEP) 및 bis[(5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] methyl phosphonate P,P'-dioxide (FR-001)을 사용하여 7종의 조성물을 배합하였고, 열적 특성(겔화시간, 유리전이온도), 난연 성능을 평가하여 high pressure resin transfer molding (HP-RTM) 공법에 적용 가능한 에폭시 기지재를 개발하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Composite materials are substances that are configured to have excellent physical properties by combining the properties of a single substance, and are in the limelight as materials that exceed the performance of metals and polymers. However, it has the disadvantages of long cycle time and high unit...

주제어

표/그림 (12)

참고문헌 (13)

  1. M. Mrazova, Advanced composite materials of the future in aerospace industry, Incas bulletin, 5(3), 139-150 (2013). 

  2. K. S. Kim, K. M. Bae, S. Y. Oh, M. K. Seo, C. G. Kang and S. J. Park, Trend of Carbon Fiber-reinforced Composites for Lightweight Vehicles, Elastomers and Compos., 47(1), 65-74 (2012). 

  3. S. Prashanth, Fiber reinforced composites-a review, J. Mater. Sci. Eng., 6(3), 2-6 (2017). 

  4. C. Fais, Lightweight automotive design with HP-RTM. Reinf. Plast., 55(5), 29-31 (2011). 

  5. M. Baskaran, I. Ortiz De Mendibil, M. Sarrionandia, J. Aurrekoetxea, J. Acosta and U. Argarate, Manufacturing Cost Comparison of RTM, HP-RTM and CRTM for an Automotive Roof., ECCM16. Seville, Spain, (2014). 

  6. S. Y. Lu, I. Hamerton, Recent developments in the chemistry of halogen-free flame retardant polymers, Prog. Polym. Sci., 27(8), 1661-1712 (2002). 

  7. S. Kemmlein, D. Herzke and R. J. Law, Brominated flame retardants in the European chemicals policy of REACH-Regulation and determination in materials, J. Chromatogr. A, 1216(3), 320-333 (2009). 

  8. C. A. de Wit, C. Herzke and K. Vorkamp, Brominated flame retardants in the Arctic environment-trends and new candidates, Sci. Total Environ., 408(15), 2885-2918 (2010). 

  9. B. Schartel, Phosphorus-based flame retardancy mechanisms-old hat or a starting point for future development?, Materials (Basel), 3(10), 4710-4745 (2010). 

  10. L. Qu, C. Zhang, P. Li, X. Dai, T. Xu, Y. Sui, J. Gu and Y. Dou, Improved thermal properties of epoxy resin modified with polymethyl methacrylate-microencapsulated phosphorus-nitrogen-containing flame retardant, RSC Adv., 8(52) 29816-29829 (2018). 

  11. S. Basnet, M. Otsuka, C. Sasaki, C. Asada and Y. Nakamura, Functionalization of the active ingredients of Japanese green tea (Camellia sinensis) for the synthesis of bio-based epoxy resin, Ind. Crops Prod., 73, 63-72 (2015). 

  12. A. Riva, G. Camino, L. Fomperie and P. Amigouet, Fire retardant mechanism in intumescent ethylene vinyl acetate compositions, Polym. Degrad. Stab., 82(2) 341-346 (2003). 

  13. A. D. Naik, G. Fontaine, F. Samyn, X. Delva, Y. Bourgeois and S. Bourbigot, Melamine integrated metal phosphates as non-halogenated flame retardants: synergism with aluminium phosphinate for flame retardancy in glass fiber reinforced polyamide 66, Polym. Degrad. Stab., 98(12) 2653-2662 (2013). 

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