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[고분자] nanocomposite

*성*
최초 등록일
2003.12.05
최종 저작일
2003.12
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목차

1. 서 론
1.1 나노복합체란?
1.2 나노복합소재의 활용
2. 본 론
2.1 나노복합체의 합성기술
2.2 나노 복합체의 구조
2.3 삽입형 폴리이미드 나노복합체 합성법
2.4 박리형 폴리이미드 나노복합체 합성법
2.5 삽입 및 박리형 폴리이미드의 나노복합체의 기계적 성질 비교
3. 결 론
4. 참고 문헌

본문내용

나노복합체의 합성기술

층상실리케이트는 친수성이 커서 소수성을 가지는 통상의 고분자와는 잘 혼합되지 않아 고분자의 삽입(intercalation)을 기대하기가 어렵기 때문에, 실제로 고분자-층상 실리케이트를 제조하는 것은 간단하지 않다. 따라서, 대개는 알킬암모늄(alkylammonium) 등을 이용하여 층상실리케이트를 소수성으로 전환시킨 다음, 고분자를 층간에 삽입시켜 나노복합체를 제조하게 되는 바, 그 예로서 기체상의 단량체 또는 용매에 용해시킨 단량체를 유기화된 실리케이트에 삽입시킨 후 중합하여 나노복합체를 얻는 in-situ 방법이 우수키(Usuki) 등에 의하여 개발되었다 A. Usuki et al., J. Mater. Res., 8, 1174(1993)). 또한, 루이즈(Ruiz)

. 또한, 루이즈(Ruiz) 등은 단량체를 이용하지 않고 고분자를 용매에 용해시킨 다음, 층상실리게이트 층간에 삽입시키는 용액 삽입법을 개발하였다 E. Ruiz-Hitzky and P. Aranda, Adv. Mater., 2, 545(1990)

. 그러나, 상기 방법들은 현재 산업 현장에서 널리 사용되는 고분자의 가공방법에는 적용이 불가능하다는 단점 외에도, 전자의 경우는 단량체를 먼저 층간에 삽입시키기 쉽다는 장점이 있으나 후중합과정을 필요로 하는 문제점이 있으며, 후자의 경우에는 고분자를 용해시킬 수 있는 용매의 선택에 난점이 있다는 단점을 내포하고 있다.
이에, 고분자를 용융상태에서 실리케이트의 층간에 직접 삽입하는 용융삽입법을 이용하여, 고분자-층상 실리케이트 나노복합체를 제조하는 방법이 개발되었다 R.A. Vaia et al., Chem. Mater., 5, 1694(1993)

. 이러한 용융삽입법은 현재 사용되고 있는 고분자의 가공 방법과 잘 맞아 대량생산에 유리하고, 용액을 사용할 필요가 없어 환경적 측면에서도 유리한 방법이다. 최근에는, 고분자의 존재 하에 직접 실리케이트를 합성하여 고분자-층상 실리케이트를 합성하는 방법도 개발되었다 K. A. Carrado, P. Thiyagarajan and D. L. Elder, Clays Clay Miner., 44, 506(1996)

참고 자료

A. Usuki et al., J. Mater. Res., 8, 1174(1993)). 또한, 루이즈(Ruiz)
E. Ruiz-Hitzky and P. Aranda, Adv. Mater., 2, 545(1990)
R.A. Vaia et al., Chem. Mater., 5, 1694(1993)
K. A. Carrado, P. Thiyagarajan and D. L. Elder, Clays Clay Miner., 44, 506(1996)
R. A. Vaia, R. K Teukoisky, and E. P. Giannelis,
Chem Mater., 6, 1017 (1994)
S. G. Lyu, D. Y. Park, Y. S. Kim, Y. C. Lee, and G. S. Sur,
polymer(korea), 26, 3 (2002)
D. Y. Park, S. G. Lyu, Y. C. Lee, G. S. Sur,
Applied Chemistry, 4, 2 (2000)

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