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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

조하니 (충남대학교, 忠南大學校 大學院)

지도교수
이승구
발행연도
2019
저작권
충남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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In this study, phosphoric acid was used to improve the interfacial adhesion and thermal stability of polyketone fibers for achieving high performance polyketone fiber-reinforced epoxy composites. The surfaces of polyketone fibers were treated with phosphoric acid by aqueous solution treatment and UV-induced graft polymerization. FTIR and XPS were used to chemically analyze the surfaces of the polyketone fibers treated with phosphoric acid and the morphological changes were observed by SEM. The XPS results are related to the surface wettability, which could be ascertained by means of dynamic contact angle(DCA) measurement. In the thermal decomposition experiment with TGA, the initial decomposition temperature (Td5%) and temperature of maximum mass loss rate (Tmax) of the phosphoric acid-treated polyketone fibers were significantly high even when the low phosphoric acid treatment condition. However, the thermal stability of HEMA grafted specimens after phosphoric acid treatment was greatly reduced. The tensile strength and modulus of phosphoric-acid treated polyketone fibers showed a tendency to decrease with an increase in the concentration of the phosphoric acid, immersion time, and treatment temperature. Conversely, when HEMA grafted fibers were treated phosphoric acid-treated, there were no significant decrease in tensile strength and modulus. The interfacial shear strength (IFSS) between polyketone fibers and epoxy resin was evaluated by microdroplet testing. The IFSS was found to increase with an increase in the phosphoric acid concentration. Especially, when the HEMA-grafted polyketone fibers were treated with phosphoric acid, the obtained IFSS was higher than that of ungrafted fibers.

목차

1. 서론 1
2. 이론적 배경 3
2.1 폴리케톤섬유 3
2.2 폴리케톤섬유의 표면개질 6
2.2.1 인산수용액처리 6
2.2.2 UV-그라프트중합 인산처리 8
2.3 폴리케톤섬유강화 복합재료 10
3. 실험 11
3.1 실험재료 11
3.2 폴리케톤섬유의 인산처리 12
3.2.1 인산수용액처리 12
3.2.2 UV-그라프트중합 인산처리 13
3.2.2.1 UV-그라프트중합 13
3.2.2.2 UV-그라프트중합 후 인산처리 14
3.3 인산처리된 폴리케톤섬유의 특성분석 15
3.3.1 표면특성 15
3.3.1.1 표면미세구조 관찰 15
3.3.1.2 표면화학구조 분석 15
3.3.1.3 표면화학조성 분석 15
3.3.1.4 표면접촉각 분석 16
3.3.2 열적 특성 18
3.3.2.1 열분해특성 분석 18
3.3.3 인장특성 21
3.3.3.1 인장강도 및 인장탄성률 21
3.4 폴리케톤섬유/에폭시 복합재료 계면특성 분석 22
3.4.1 계면전단강도 측정 22
4. 결과 및 고찰 23
4.1 UV-그라프트 조건에 따른 HEMA 그라프트율 23
4.2 인산처리된 폴리케톤섬유의 표면특성 26
4.2.1 표면미세구조 26
4.2.2 표면화학구조 31
4.2.3 표면화학조성 33
4.2.4 표면젖음성 37
4.3 인산처리된 폴리케톤섬유의 열적 특성 41
4.3.1 열분해특성 41
4.4 인산처리된 폴리케톤섬유의 인장특성 47
4.4.1 인장강도 및 인장탄성률 47
4.5 폴리케톤섬유/에폭시 복합재료의 계면특성 53
4.5.1 계면전단강도 53
4.5.2 파단면관찰 56
5. 결론 60
참고문헌 63
Abstract 69

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