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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

이형우 (충남대학교, 忠南大學校 大學院)

지도교수
李範在
발행연도
2014
저작권
충남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

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Olefinic thermoplastic elastomers has broad hardness range, high flexibility, low density, and excellent recyclability. However, they are limited in applications due to their low elasticity and low operating temperature. To overcome these problems, olefin/α-olefin copolymers have been developed.
In this study, polyolefin-g-poly(t-butylstyrene) as one of the high-temperature polyolefin-based thermoplastic elastomers was synthesized by the graft-from anionic living polymerization from the styrene moieties of the linear poly(ethylene-ter-1-hexene-ter-divinylbenzene)(PEHV) and toluene moieties of the linear poly(ethylene-ter-1-decene-ter
-p-methylstyrene)(PEDM) as the soft block to form the hard end blocks, poly(t-butylstyrene). Prior to the experiment, PEHV terpolymers and PEDM were prepared by a metallocene copolymerization using rac-Et(Ind)2ZrCl2/MAO catalyst system. The chemistry of the anionic graft-from polymerization involved lithiation of the pendant styrene unit of the soft polyolefin elastomer by sec-BuLi/TMEDA followed the subsequent graft anionic polymerization of tert-butylstyrene. After grafting-from polymerization of t-butylstyrene, all vinyl units of the styrene-pendent elastic polyolefin was totally disappeared which was the confirmation of high grafting efficiency. Poly(t-BS) hard graft size (Mn=2,000~40,000 g/mol) was controlled by the DVB molar ratio.
In order to observe the physical properties and heat resistance, the investigation of phase separation phenomenon could be conducted by mechanical properties and dynamic mechanical properties analysis with various poly(t-BS) graft size. Consequently, The phase separation phenomenon appeared while the poly (t-BS) hard graft size is 5,000 g / mol or more. Mechanical properties would be significantly changed by various hard block content(15 ~ 40wt%) and graft size.

The synthetic methodology for the multi-functional chain-end modified polyolefin-g-poly(t-BS) was proposed via the thiol-ene click reaction by thermal and photo-chemical methods using 2-mercaptoethanol and thiolglycolic acid as the functional agent after the synthesis of polyolefin-g-[poly(t-BS)-b-high vinyl PI], which was obtained from the subsequent living block copolymerization using polyolefin-g-poly(t-BS) with high vinyl-polyisoprene.
The result indicated that this process produced a new well-defined functionalized graft-type polyolefin-based TPE with high Tg hard block(> 145 ℃).

목차

List of Tables ⅳ
List of Figures ⅴ
List of Schemes vii
Ⅰ. 서 론 1
Ⅱ. 이론적 배경 5
2.1. 이온 연쇄 중합 5
2.2. 음이온 리빙중합 7
2.2.1. 반응기구 10
2.2.2. 비닐 단량체의 음이온 리빙 중합 16
2.3. Polydiene계의 미세구조 17
2.3.1. Polybutadiene의 미세구조 17
2.3.2. Polyisoprene의 미세구조 17
2.3.3. Polydiene에서 극성첨가제의 효과 18
2.4. Thiol-ene 클릭 반응 19
2.4.1. Click Chemistry 19
2.4.2. Thiol-ene 반응과 일반적인 라디칼 중합의 비교 21
2.4.3. Thiol-ene 반응의 동역학 22
2.4.4. 산소 존재 하의 Thiol-ene 반응 25
Ⅲ. 실 험 27
3.1. 실험재료 27
3.1.1. 단량체 27
3.1.2. 개시제 27
3.1.2.1. sec-BuLi 27
3.1.2.2. 2,2-Azobisisobutyronitrile(AIBN) 27
3.1.2.3. 2,2-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethyl valeronitrile) (V-70) 27
3.1.2.4. 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone(DMPA) 28
3.1.3. 극성첨가제 28
3.1.4. 용매 28
3.1.5. 관능화 시약 28
3.2. 실험장치 29
3.3. Graft-from 음이온 중합에 의한 고내열성 Polyolefin계 PO-g-P(t-BS) 공중합체 합성 31
3.3.1. PEHV-g-P(t-BS) 공중합체 합성 31
3.3.2. PEDM-g-P(t-BS) 공중합체 합성 31
3.4. 높은 비닐함량을 가지는 PS-b-PI 공중합체 합성 33
3.5. Thiol-ene 반응에 의한 Benzylmercaptan clicked PS-b-PI 합성 34
3.6. 말단 관능화된 PEHV-g-P(t-BS)공중합체의 합성 35
3.7. 특성분석 36
3.7.1. Gel Permeation Chromatography(GPC) 36
3.7.2. Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy(1H-NMR) 36
3.7.3. Fourier Transform Infrared spectroscopy(FT-IR) 36
3.7.4. Differential Scanning Calorimetry(DSC) 36
3.7.5. Universal Testing Machine(UTM) 37
3.7.6. Dynamic Mechanical Analysis(DMA) 37
3.7.7. High Temperature-gel permeation Chromatography
(HT-GPC) 37
Ⅳ. 결과 및 고찰 38
4.1. Graft-from 음이온 중합에 의한 고내열성 Polyolefin계PO-g-P(t-BS)공중합체 합성 38
4.1.1. PEHV-g-P(t-BS) 공중합체 합성 및 물성 388
4.1.1.1. 단량체의 비에 따른 분자량 변화 39
4.1.1.2. P(t-BS)블록 함량에 따른 기계적 특성 및 열적특성
45
4.1.2. PEDM-g-P(t-BS) 공중합체 합성 49
4.2. PS-b-PI와 Benzylmercaptan의 모델 Click 반응 55
4.2.1. 높은 비닐함량을 가지는 PS-b-PI 공중합체 합성 55
4.2.2. Thiol-ene 반응에 의한 Benzylmercaptan clicked PS-b-PI 합성 62
4.2.2.1. 열적 반응을 통한 반응 수율 변화 67
4.2.2.2. UV조사 반응을 통한 반응 수율 변화 67
4.3. 수산기 및 카복실기가 말단 도입된 Polyolefin-g-P(t-BS)공중합체 합성 68
Ⅴ. 결 론 73
REFERENCES 75
ABSTRACT 79

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