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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

안성호 (충북대학교, 충북대학교 대학원)

지도교수
김대수
발행연도
2013
저작권
충북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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Wood plastic composites (WPCs) have been increasingly used widely because they are highly stiff, economic and environmentally friendly. In this study, we have investigated the effects of different melt blending condition on the properties of the composites. In addition, the effects of recycled polypropylene on the thermal and mechanical properties of WPCs were investigated. An organoclay was used as nanofillers to improve the physical properties of the WPCs. The specimens were prepared by melt-blending all the elements, followed by compression molding. Physical properties of the wood/PP/clay composites were investigated by UTM, izod impact tester, DSC, TGA, and DMA. Fracture surfaces of the WPCs were investigated by SEM. Mechanical properties data showed that the optimized processing condition is mixing at 170℃ for 15min at 60rpm. With increasing the content of recycled PP the water absorption and thickness swelling of the WPCs increased. Furthermore, thermal and mechanical properties of WPCs were found to be decreased with increasing the amount of the recycled polypropylene. However, the recycled PP could be added up to 50wt% of total PP without significant deterioration of the performance of the WPCs.

목차

I. 서 론 1
1.1. Wood plastic composites (WPCs) 1
1.2. 재활용 폴리머 5
1.3. 가공조건 최적화 7
1.4. 실험목적 9
II. 실 험 10
2.1. 시 료 10
2.1.1. 순수 폴리프로필렌(Virgin polypropylene) 10
2.1.2. 재활용 폴리프로필렌(Recycled polypropylene) 10
2.1.3. 목 분(Wood flour) 10
2.1.4. 상용화제(Coupling agent) 11
2.1.5. 나노점토(Organoclay) 11
2.2. Wood plastic composite의 제조 13
2.3. 실험기구 14
2.3.1. HAAKE PolyDrive mixer (Batch type) 15
2.3.2. Carver hydraulic hot press 15
2.3.3. Universal testing machine (UTM) 15
2.3.4. izod impact tester 16
2.3.5. Thermo-gravimetric analyzer 16
2.3.6. Dynamic mechanical analyzer 16
2.3.7. Differential scanning calorimeter 17
2.3.8. Scanning electron microscope 17
2.4. 수분흡수성 및 두께팽창율 실험 18
III. 결과 및 고찰 18
3.1. 가공조건 최적화 실험 19
3.1.1. 온 도 19
3.1.2. 시 간 23
3.1.3. 로터속도 26
3.2. 기계적 물성 30
3.3. 열적 특성분석 33
3.4. 수분흡수성과 두께팽창율 39
3.4.1. 수분흡수성 39
3.4.2. 두께팽창율 44
3.5. 형태학적 특성 46
IV. 결 론 48
요 약 50
참고문헌 52

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