Effect of Surface Free Energies on Mechanical Properties of Epoxy/Polyurethane Blend System

에폭시/폴리우레탄 블렌드 시스템의 표면 자유에너지 변화가 기계적 특성에 미치는 영향

  • 박수진 (한국화학연구소 화학소재연구부) ;
  • 진중성 (한국화학연구소 화학소재연구부) ;
  • 이재락 (한국화학연구소 화학소재연구부) ;
  • 박병기 (전북대학교 섬유공학과)
  • Published : 2000.03.01

Abstract

A blend system prepared from epoxy(EP) and polyurethane (PU) was investigated in terms of the contact angle and mechanical properties. The contents of EP/PU were varied within 100/0~100/60 phr in the presence of 20 phr DDM (4,4'-diamino diphenyl methane) as a curing agent for epoxy resin. Contact angle measurements were performed employing a Rame-Hart contact angle goniometer. Deionized water and diiodomethane were chosen as the testing liquids. In this work, Owens-Wendt and Wu's models using a geometric mean were studied to analyze the surface free energy of blend system. For the mechanical and toughening properties of the casting specimens, the critical stress Intensity factor ($K_{IC}$) and impact test were performed. Especially, the impact test was carried out at room and cryogenic temperatures. As a result, specific or polar component of the surface free energy of the blend system was largely influenced on the addition of the PU resulting in increasing the impact strength for the excellent low- temperature performance.

에폭시 (EP) 수지와 폴리우레탄(PU) 으로 제조된 블렌드 시스템의 접촉각과 기계적 특성을 연구하였다. EP의 경화제로 20 phr의 DDM (4,4'-diamino diphenyl methane)이 사용되었으며 EP/PU의 함량은 100/0~100/60까지 변화시켰다. 접촉각은 Rame-Hart goniometer를 사용 하였으며 젖음액으로는 증류수와 diiodomethane을 사용하였다. 본 연구에서는 geometric 방법을 사용한 Owens-Wendt와 Wu's model이 블렌드 시스템의 표면 자유에너지를 알아보는데 사용되었다. 시편의 기계적 성질과 강인성은 임계 응력 세기 인자(critical stress intensity factor, $K_{IC}$)와 충격 강도 시험을 통하여 알아보았다. 그리고 특히 충격 강도는 상온과 극저온에서 알아보았다. 그 결과로서, 블렌드 시스템에 있어서 표면 자유에너지의 극성 요소는 저온에서 충격 강도를 증가시키는 PU의 함량에 크게 영향을 주었음을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. Advances in Chemistry Series no.114 Epoxy Resin Chemistry R. S. Bauer
  2. Handbook of Epoxy Resins H. Lee;K. Nevile
  3. Epoxy resins, Chem. & Tech. C. A. May
  4. Advanced in Polym. Sci. v.78 Structure and Ultimate Properties of Epoxy Resins J. D. LeMay;F. N. Kelly;K. Dusek(ed.)
  5. Polym. Eng. Sci. v.33 H. Ng;I. Manas-Zloczower
  6. SAMPE Quarterly no.July R. Drakf;A. Siebert
  7. Adv. Chem. Series #208 no.208 Rubber-Modified Thermoset Resins C. K. Riew;J. K. Gillham
  8. Polym. Eng. Sci. v.30 H. S. Y. Hsieh
  9. Int. J. Adhesion Adhesives v.12 J. A. Bishopp
  10. Polyurethane Handbook(2nd ed.) G. Oertel
  11. Polym. Commun. v.27 W. Nierzwicki;M. Rutkiwska
  12. Polymer v.26 B. Bengton;C. Feger;W. J. Maknight;N. S. Schneider
  13. Mater. Engin. v.5 K. H. Miska
  14. Angew. Makrom. Chem. v.182 J. L. Han;S. M. Tseng;J. H. Mai;K. H. Hsieh
  15. J. Appl. Polym. Sci. v.68 P. M. Stefani;S. M. Moschiar;M. I. Aranguren
  16. Interfacial Forces and Field: Theory and Applications S. J. Park;J. P. Hsu(ed.)
  17. Physical Chemistry of Surfaces(5th ed.) A. W. Adamson
  18. Intermolecular and Surfaxe Forces(2nd ed.) J. N. Israelachvili
  19. J. Appl. Polym. Sci. v.59 F. Hoecker;J. Karger-Kocsism
  20. J. Polym. Sci. v.36 K. Ma;T. S. Chung;R. J. Good
  21. Polymer J. v.31 S. J. Park;W. B. Park;J. R. Lee
  22. J. Korean Fiber Soc. v.36 S. J. Park;J. S. Jin;J. R. Lee;P. K. Pak
  23. Eur. Polym. J. v.30 P. H. Sung;W. G. Wu
  24. Polymer(Korea) v.18 W. Y. Seo;K. E. Min
  25. J. Polym. Sci., Polym. Chem. v.34 Y. Li;S. Mao
  26. J. Appl. Polym. Sci. v.52 H. C. Hsia;C. C. M. Ma;M. S. Li;Y. S. Li;D. S. Chen
  27. J. Phys. Chem. v.66 F. M. Fowkes
  28. J. Appl. Polym. Sci. v.13 D. K. Owens;R. C. Wendt
  29. Polymer Interface and Adhesion S. Wu
  30. Interfacial Forces in Aqueous Media C. J. van Oss
  31. Polymer(Korea) v.23 G. H. Kwak;J. H. Park;K. S. Kim;S. J. Park
  32. Polymer Blend v.Ⅰ S. Wu;D. R. Paul(ed.);S. Newman(ed.)
  33. Fracture Mechanics H. L. Ewalds;R. J. H. Wanhill
  34. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. v.34 S. T. Lin;S. K. Huang