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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

왕호림 (영남대학교, 영남대학교 대학원)

지도교수
박장민
발행연도
2021
저작권
영남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (9)

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In this study, in order to predict the thermo-mechanical properties of nanocomposites including carbon nanotube bundles were used the full atomistic molecular dynamics simulation and finite element homogenization method. As the number of carbon nanotubes within the single bundle decreases, in spite of the same volume fraction of carbon nanotubes, the effective in-plane Young''s modulus and in-plane shear modulus increases, and in-plane thermal expansion coefficient decreases. We employ the radial density distribution to investigate the thickness of interphase zone. It is investigated that the number of carbon nanotubes within the single bundle is independent on the interphase thickness. It is assumed that the matrix and interphase are isotropic materials. According to the predicted thermo-mechanical properties of interphase zone, the thermal expansion coefficient increases, and the Young''s modulus and shear modulus of interphase zone clearly decrease. Based on the thermo-mechanical interphase behavior, in order predict the thermo-mechanical properties of PLA nanocomposites that include the carbon nanotube bundle, we developed the multiscale homogenization model.

목차

Ⅰ. 서론 1
1.1 연구의 배경 1
1.2 선행 연구 3
1.3 연구의 목표 4
Ⅱ. 분자동역학 전산모사 및 유한요소 균질화 기법 5
2.1 단위 셀 분자 모델링 6
2.2 열-기계적 특성 도출을 위한 앙상블 시뮬레이션 7
2.2.1 탄성 행렬 도출을 위한 앙상블 시뮬레이션 7
2.2.2 유리 전이 온도와 열팽창 계수 도출을 위한 앙상블 시뮬레이션 11
2.3 계면의 두께 조사 13
2.4 유한요소 기반 균질화 기법 15
Ⅲ. 결과 17
3.1 순수한 PLA의 분자동역학 시뮬레이션 결과 및 실험과의 검증 17
3.2 계면의 영률 및 전단계수의 도출 18
3.3 열 특성 예측 21
3.3.1 유리전이 온도 21
3.3.2 열팽창계수 24
Ⅳ. 결론 26
참고문헌 27
Abstract 31

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