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      라디칼 개시제를 이용한 MA-PLA 제조 및 바이오플라스틱 PLA/PA11 블렌드의 상용성 개선

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      https://www.riss.kr/link?id=A106178816

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      국문 초록 (Abstract)

      Vegetable oil은 자연 유래 물질로 낮은 가격 및 친환경적이라는 장점으로 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 vegetable oil 내의 이중결합의 낮은 반응성으로 인해 고분자 합성의 기반 물...

      Vegetable oil은 자연 유래 물질로 낮은 가격 및 친환경적이라는 장점으로 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 vegetable oil 내의 이중결합의 낮은 반응성으로 인해 고분자 합성의 기반 물질로 사용하기 위해서는 반응성이 높은 관능기로 치환하여 사용하는 경우가 많다. Tung oil은 α-eleostearic acid를 주성분으로 하는데, 이 구조는 3개의 이중결합이 공명구조 형태로 되어있기 때문에 다른 vegetable oil과는 달리 높은 반응성을 보인다. 본 연구에서는 이러한 tung oil을 styrene 및 divinylbenzene 등의 monomer와 양이온 중합을 통해 tung oil의 관능기 치환 과정이 없는 열경화성 수지를 합성하였으며, 각 monomer의 조성이 합성된 열경화성 수지에 미치는 영향을 확인하기 위해 열적·기계적 물성을 측정하였다. 그 결과, tung oil-styrene- divinybenzene copolymer는 단일 Tg를 갖는 homogeneous한 열경화성 고분자를 형성하는 것을 확인하였으며, 기계적 물성의 변화를 통해 tung oil 및 styrene은 soft segment로써 합성된 copolymer에 elastic한 성질을 부여하고, divinylbenzene은 hard segment로 작용하여 합성된 copolymer에 brittle한 성질을 부여하는 것을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Recently, various investigation of vegetable oil which is extracted from natural resources is being progressed because of its low cost and environmental aspect. However, double bonds in vegetable oil should be substituted to other high reactive functi...

      Recently, various investigation of vegetable oil which is extracted from natural resources is being progressed because of its low cost and environmental aspect. However, double bonds in vegetable oil should be substituted to other high reactive functional group due to its low reactivity for synthesizing bio-polymeric materials. α-eleostearic acid ,which is consist of conjugated triene, is the main component of tung oil, and the conjugated triene allows tung oil to have higher reactivity than other vegetable oil. In this study, tung oil is copolymerized with styrene and divinylbenzene to make thermoset resin without any substitution of functional group. Thermal and mechanical properties are measured to investigate the effects of the composition of each monomer on the synthesized thermoset resin. The result shows that the products have only one Tg, which means the synthesized thermoset resins are homogeneous in molecular level. Mechanical properties show that tung oil act as soft segment in the copolymer and make more elastic product. On the other hand, divinylbenzene acts as hard segment and makes more brittle product.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험
      • 3. 결과 및 토의
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험
      • 3. 결과 및 토의
      • 4. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 김보람, "자동차 외장 램프용 고분자의 흡습 거동 및 치수 변화에 관한 연구" 한국고분자학회 42 (42): 1030-1034, 2018

      2 정다솔, "실란으로 처리된 대나무 섬유(BF)를 함유한 폴리프로필렌(PP) 복합체의물성에 대한 열처리의 영향" 한국고분자학회 42 (42): 960-966, 2018

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      9 Maurizio Avella, "Poly(lactic acid)-based biocomposites reinforced with kenaf fibers" Wiley 108 (108): 3542-3551, 2008

      10 Fatima Hassouna, "New development on plasticized poly(lactide): Chemical grafting of citrate on PLA by reactive extrusion" Elsevier BV 48 (48): 404-415, 2012

      1 김보람, "자동차 외장 램프용 고분자의 흡습 거동 및 치수 변화에 관한 연구" 한국고분자학회 42 (42): 1030-1034, 2018

      2 정다솔, "실란으로 처리된 대나무 섬유(BF)를 함유한 폴리프로필렌(PP) 복합체의물성에 대한 열처리의 영향" 한국고분자학회 42 (42): 960-966, 2018

      3 남병욱, "Toughening of PLA stereocomplex by Impact modifiers" 한국산학기술학회 13 (13): 919-925, 2012

      4 M. Sclavons, "The anhydride content of some commercial PP‐g‐MA: FTIR and titration" Wiley 62 (62): 1205-1210, 1996

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      6 K. Formela, "Reactive extrusion of bio-based polymer blends and composites – Current trends and future developments" Department of Polymer Engineering, Scientific Society of Mechanical Engineering 12 (12): 24-57, 2018

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      9 Maurizio Avella, "Poly(lactic acid)-based biocomposites reinforced with kenaf fibers" Wiley 108 (108): 3542-3551, 2008

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      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
      KCI등재후보
      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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