DOI QR코드

DOI QR Code

다기능성 함불소고분자/Blocked-HMDI 블렌드계의 가교화 반응에서의 촉매 영향

Catalyst Effects on Cross-linking of a Multi-Functional Fluoropolymer/Blocked-HMDI Blends

  • 안원술 (계명대학교 화학공학과)
  • Ahn, Won-Sool (Department of Chemical Engineering, Keimyung University)
  • 투고 : 2012.04.18
  • 심사 : 2012.05.10
  • 발행 : 2012.05.31

초록

불소를 함유하는 다기능성 함불소고분자의 가교화 반응을 위하여 페놀로 blocking된 HMDI를 사용하고 반응의 촉진을 위하여 주석계 촉매(stanous catalyst)를 사용하여 DSC 및 TGA를 사용하여 반응에 미치는 촉매의 영향을 살펴보았다. 용매 및 HMDI의 blocking제로 사용된 페놀이 약 $150^{\circ}C$에 이르기까지 해리되면서 휘발하게 되고 $230-250^{\circ}C$ 온도에서 가교 생성반응이 이루어지는 것이 관찰되었다. 촉매의 농도에 따른 반응기구의 변화는 없는 대신 촉매가 도입될 경우 100배 이상 빨라지는 급격한 반응속도의 변화가 관찰되었으며, 이에 따른 활성화 에너지는 비촉매계에 대한 81.8 kJ/mol로부터 1 phr 촉매계의 대하여 61.7 kJ/mol까지 감소하는 것이 관찰되었다.

Effects of stanous catalyst on the cross-linking reaction characteristics of multi-functional fluoropolymer with blocked-hexamethylene diisocyanate(HMDI) were studied by dynamic DSC and non-isothermal thermogravimetric analysis (TGA). Results showed that cross-linking reaction occurred around $230-250^{\circ}C$ aftr the solvent and phenol, blocking agent, were removed upto the $150^{\circ}C$. It was considered that the reaction mechanism of the multi-functional fluoropolymer with HMDI might not be changed by the catalyst, however, the reaction rate became extremely faster upto to 100 times, showing the change of activation energy 81.8 kJ/mol for non-catalytic system to 61.7 kJ/mol for 1 phr catalytic system.

키워드

참고문헌

  1. J. S. Dick,, "Rubber Technology", 2nd ed., Hanser Publications, Cicinnati, pp. 141-171, 2010.
  2. http://www.agc.com/
  3. H. E. Kissinger, "Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis", Analytical Chemistry, 29(11), pp. 1702-1706, 1957. https://doi.org/10.1021/ac60131a045
  4. W. Ahn and S. Yoon, "A Study on Formation and Thermal Decomposition Kinetics of PU Elastomers by Dynamic DSC and TGA Analysis", Elastomer, 42(1), pp. 47-54, 2007.
  5. W. Ahn and H. S. Kim, "Reactions and Properties of a RT-Castable PU Elastomer Modified with Oligomeric Diol", Elastomer, 43(1), pp. 18-24, 2008.
  6. S. Vyazovkin, "Isoconversional Kinetics", in "Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry", ed. by M. E. Brown, and P. K. Gallagher, Elsevier, N.Y., pp. 503-538, 2008.
  7. O. Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering", 3rd ed., John Wiley & Sons, pp. 13-33, 1999.