목차
1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 준비 사항
4.. 실험 방법
2. 실험 이론
3. 준비 사항
4.. 실험 방법
본문내용
n인 경우에는 피스톤이 25.4 mm 움직이는 동안 작동하도록 되어 있다. 위의 어느 경우에도 피스 톤이 움직인 후 다이의 상면으로부터 25.4 mm의 거리에서 정지하도록 타이머 작동스위치를 조절해 놓는다.
② 실린더에 시료를 넣은 후 측정을 개시할 때까지는 (A) 조작법과 동일한 방법으로 조작한다. 시료의 양은 아래의 표4에 따라서 정한다.
③ 예열시간이 6분에서 8분 사이에 타이머가 작동되어 피스톤이 움직이도록 한다. 피스톤이 정해 진 거리를 움직이는 시간을 0.1초까지 정확하게 측정한다.
④ 실험은 3회 반복하고, 측정치의 최대치와 최소치가 평균치의 15 %를 넘을 경우는 압출물에 기포가 포함되는등 실험이 잘못된 경우이므로 재실험한다.
표4 시료 충전량 (조작법 b)
용융지수 (g/10 min)
시료 충진량 (g)
0.5 ~ 3.5
2.0 ~ 4.0
3.5 ~ 300
4.0 ~ 8.0
실험결과에 의한 용융지수 (M.I)는 다음 식에 의해 계산한다.
M.I.(T, M, A)=
M.I
:
용융지수 (g/10 min)
T
:
측정온도 (℃)
M
:
시험하중 (g)
B
:
조작법 A를 표시함
L
:
피스톤의 이동거리(cm)
ρ
:
시험온도에서의 고분자의 밀도(g/cm3)
t'
:
피스톤의 길이 L을 이동하는데 걸린 시간(s)
427
:
(피스톤과 실린더의 면적의 평균치)×600
수지의 밀도는 시험온도에 따라 다른데 적당한 문헌 치가 있으면 이를 사용해도 좋고 또는 피스톤이 25.4mm 이동할 경우 1.808cm3의 수지가 압출되므로 압출물의 질량을 W(g)이라 하면 ρ=W/1.808로 계산할 수 있다.
② 실린더에 시료를 넣은 후 측정을 개시할 때까지는 (A) 조작법과 동일한 방법으로 조작한다. 시료의 양은 아래의 표4에 따라서 정한다.
③ 예열시간이 6분에서 8분 사이에 타이머가 작동되어 피스톤이 움직이도록 한다. 피스톤이 정해 진 거리를 움직이는 시간을 0.1초까지 정확하게 측정한다.
④ 실험은 3회 반복하고, 측정치의 최대치와 최소치가 평균치의 15 %를 넘을 경우는 압출물에 기포가 포함되는등 실험이 잘못된 경우이므로 재실험한다.
표4 시료 충전량 (조작법 b)
용융지수 (g/10 min)
시료 충진량 (g)
0.5 ~ 3.5
2.0 ~ 4.0
3.5 ~ 300
4.0 ~ 8.0
실험결과에 의한 용융지수 (M.I)는 다음 식에 의해 계산한다.
M.I.(T, M, A)=
M.I
:
용융지수 (g/10 min)
T
:
측정온도 (℃)
M
:
시험하중 (g)
B
:
조작법 A를 표시함
L
:
피스톤의 이동거리(cm)
ρ
:
시험온도에서의 고분자의 밀도(g/cm3)
t'
:
피스톤의 길이 L을 이동하는데 걸린 시간(s)
427
:
(피스톤과 실린더의 면적의 평균치)×600
수지의 밀도는 시험온도에 따라 다른데 적당한 문헌 치가 있으면 이를 사용해도 좋고 또는 피스톤이 25.4mm 이동할 경우 1.808cm3의 수지가 압출되므로 압출물의 질량을 W(g)이라 하면 ρ=W/1.808로 계산할 수 있다.
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