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Mechanical Properties of Low Temperature and Fast Cure Epoxy with Various Mercaptans

Mercaptan 경화제에 의한 저온속경화 에폭시의 열적 기계적 물성

  • Kim, Won Young (Department of Polymer Science and Engineering, Chungnam National University) ;
  • Eom, Se Yeon (Department of Polymer Science and Engineering, Chungnam National University) ;
  • Seo, Sang Bum (Korea Taconic) ;
  • Lee, Kee Yoon (Department of Polymer Science and Engineering, Chungnam National University)
  • 김원영 (충남대학교 공과대학 고분자공학과) ;
  • 엄세연 (충남대학교 공과대학 고분자공학과) ;
  • 서상범 (한국타코닉) ;
  • 이기윤 (충남대학교 공과대학 고분자공학과)
  • Received : 2013.01.07
  • Accepted : 2013.06.06
  • Published : 2013.09.25

Abstract

The thermal expansion and mechanical properties of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) with mercaptan hardeners were studied by a comparative method with an amine-adduct type hardener. Thermal expansion and dynamic mechanical properties were measured by thermo mechanical analysis (TMA) and dynamic mechanical ananlysis (DMA), respectively. The $T_g$ and the coefficient of thermal expansion (CTE) of epoxy/amine-adduct type hardener system were $82.6^{\circ}C$ and 71.2 $ppm/^{\circ}C$, respectively. As the number of -SH functional group of mercaptan hardener increased, the $T_g$ rapidly decreased and gradually increased up to ca. $80^{\circ}C$ and the CTE under the $T_g$ rapidly increased to ca. 200 $ppm/^{\circ}C$ from 80 $ppm/^{\circ}C$ and decreased to ca. 100 $ppm/^{\circ}C$. The crosslinking density of epoxy with amine-adduct type hardener was ca.1.5 $mol/cm^3$, while that of epoxy with mercaptan hardeners increased from 1.0 to 1.7 $mol/cm^3$, as the number of -SH functional group increased. The storage modulus can increase up to 2700MPa at $30^{\circ}C$.

본 연구에서는 DGEBA(diglycidyl ether of bisphenol A)와 mercaptan 경화제계의 경화 후 열에 의한 팽창 특성과 역학 거동을 에폭시/아민 유도체형 경화제계와 비교하여 연구하였다. 열팽창계수와 역학거동은 각각 TMA(thermo mechanical analysis)와 역학 거동은 DMA(dynamic mechanical ananlysis)를 이용하여 분석하였다. 아민 유도체형 경화제를 사용한 에폭시 경화물의 유리전이온도와 열팽창계수는 각각 $82.6^{\circ}C$와 71.2 $ppm/^{\circ}C$의 값을 나타냈다. Mercaptan 경화제를 사용한 에폭시 경화물의 경우 -SH 관능기가 증가할수록 유리전이온도는 급격히 감소하였다가 점차 증가하여 약 $80^{\circ}C$ 이상의 값을 갖는 경향을 보였고, 유리전이온도 이하에서 열팽창률은 약 80 $ppm/^{\circ}C$에서 최대 200 $ppm/^{\circ}C$까지 증가하였다가 약 100 $ppm/^{\circ}C$로 다시 감소하는 경향을 보였다. 아민 유도체형 경화제를 사용한 에폭시 경화물은 약 1.5 $mol/cm^3$의 가교밀도를 나타냈고, mercaptan 경화제를 사용한 에폭시 경화물은 약 1.0 $mol/cm^3$에서 약 1.7 $mol/cm^3$로 관능기가 증가할수록 가교밀도가 증가했다. 또한 $30^{\circ}C$에서 2700 MPa 이상의 저장 탄성률을 가질 수 있음을 확인하였다.

Keywords

References

  1. D. J. Kim, S. H. Lee, and M. R. Seo, Appl. Chem., 8, 542 (2004).
  2. S. Y. Eom, S. B. Seo, W. Y. Kim, and K. Y. Lee, Polymer(Korea), 37, 240 (2013).
  3. Y. S. Kim and H. M. Jung, Polym. Sci. Tech., 22, 370 (2011).
  4. S. J. Park and H. C. Kim, J. Polym. Sci., Polym. Phys., 39, 121 (2001). https://doi.org/10.1002/1099-0488(20010101)39:1<121::AID-POLB110>3.0.CO;2-N
  5. K. H. Lee, I. S. Kim, and H. N. Hwang, Polym. Sci. Tech., 20, 370 (2011).
  6. C. D. Doyle, Anal. Chem., 33, 77 (1961). https://doi.org/10.1021/ac60169a022
  7. D. W. van Krevelen and K. te Nijenhuis, Properties of Polymers, Elsevier, Amsterdam, 1997.
  8. L. H. Sperling, Introduction to Pysical Polymer Science, John Wiley&Sons, Pennsylvania, 2005.
  9. D. W. Mead, J. Rheology, 38, 1769 (1994). https://doi.org/10.1122/1.550526
  10. T. Lijima, N. Yoshioka, and M. Tomoi, Eur. Polym. J., 28, 573 (1992). https://doi.org/10.1016/0014-3057(92)90025-W
  11. H. H. Winter, J. Non-Newton. Fluid. Mech., 68, 225 (1997). https://doi.org/10.1016/S0377-0257(96)01512-1
  12. C. M. Tung and P. J. Dynes, J. Appl. Polym. Sci., 27 569 (1982).
  13. J. S. Hwang, M. J. Yim, and K. W. Park, J. Electron. Mater., 35, 1722 (2006). https://doi.org/10.1007/s11664-006-0225-7
  14. S. J. Park, T. J. Kim, and J. R. Lee, J. Polym. Sci., Polym. Phys., 38, 2114 (2000). https://doi.org/10.1002/1099-0488(20000815)38:16<2114::AID-POLB50>3.0.CO;2-8