목차
1. 실험 목적
2. TGA (Thermogravimetric analysis)
2-1. TGA의 원리
2-2. TGA장치
3. UTM
3-1. UTM의 원리
3-2. stress(응력)-strain(변형)곡선
Experiment
1.TGA
1-2. 실험방법
2.UTM
2-1.실험기구 및 시료
2-2.실험방법
Result
1.TGA Raw data
2. UTM Raw data
Discussion
2. TGA (Thermogravimetric analysis)
2-1. TGA의 원리
2-2. TGA장치
3. UTM
3-1. UTM의 원리
3-2. stress(응력)-strain(변형)곡선
Experiment
1.TGA
1-2. 실험방법
2.UTM
2-1.실험기구 및 시료
2-2.실험방법
Result
1.TGA Raw data
2. UTM Raw data
Discussion
본문내용
n % : 624.64
- Elongation at break(파단시 연신률) : 32.40362
- Yield Stress(항복응력) : 7.6
[Figure 6-2] PUD-S20.
- Strain % : 497.97
- Elongation at break : 32.53526
- Yield Stress(항복응력) : 15
Discussion
이번 실험은 TGA 장치를 이용하여 Td를 확인하는 실험이었다. 폴리우레탄에 실리카의 함량을 높이면서 열분해를 시킨 결과 잔류량의 변화가 있음을 알 수 있었다.
즉, 실리카의 양의 증가할수록 잔류량이 증가하게 된다. 유기물인 폴리우레탄은 열에 의해 모두 분해되는 반면 무기물인 실리카는 안정한 이온결합으로 분해되지 않는다. 그러므로 실리카의 양이 증가할수록 잔류량이 증가하게 되는 것이다. 또한, 무기물인 실리카가 Td에 영향을 주지 않으므로 실리카의 조성에 따른 Td의 변화가 없음을 알 수 있었다. 그리고 UTM 만능기기를 이용한 폴리우레탄과 실리카의 혼합물의 인장실험을 통해 물리적 특성을 관찰하는 실험이었다. 앞에서 본 결과 값으로 보아, 순수 폴리우레탄 일 때 실리카가 혼합된 폴리우레탄과는 달리 항복응력이 더 낮아 더 빠르고 많이 늘어난다. 그러므로 혼합된 실리카의 양이 증가할수록 항복응력은 더 높아지고, strain% 는 낮아질 것이다.
References
1. www.naver.com (네이버)
2. http://www.dilatometer.co.kr/
3. www. shindosc.co.kr (신도과학)
4. www.yeonjin.com (연진 코퍼레이션)
- Elongation at break(파단시 연신률) : 32.40362
- Yield Stress(항복응력) : 7.6
[Figure 6-2] PUD-S20.
- Strain % : 497.97
- Elongation at break : 32.53526
- Yield Stress(항복응력) : 15
Discussion
이번 실험은 TGA 장치를 이용하여 Td를 확인하는 실험이었다. 폴리우레탄에 실리카의 함량을 높이면서 열분해를 시킨 결과 잔류량의 변화가 있음을 알 수 있었다.
즉, 실리카의 양의 증가할수록 잔류량이 증가하게 된다. 유기물인 폴리우레탄은 열에 의해 모두 분해되는 반면 무기물인 실리카는 안정한 이온결합으로 분해되지 않는다. 그러므로 실리카의 양이 증가할수록 잔류량이 증가하게 되는 것이다. 또한, 무기물인 실리카가 Td에 영향을 주지 않으므로 실리카의 조성에 따른 Td의 변화가 없음을 알 수 있었다. 그리고 UTM 만능기기를 이용한 폴리우레탄과 실리카의 혼합물의 인장실험을 통해 물리적 특성을 관찰하는 실험이었다. 앞에서 본 결과 값으로 보아, 순수 폴리우레탄 일 때 실리카가 혼합된 폴리우레탄과는 달리 항복응력이 더 낮아 더 빠르고 많이 늘어난다. 그러므로 혼합된 실리카의 양이 증가할수록 항복응력은 더 높아지고, strain% 는 낮아질 것이다.
References
1. www.naver.com (네이버)
2. http://www.dilatometer.co.kr/
3. www. shindosc.co.kr (신도과학)
4. www.yeonjin.com (연진 코퍼레이션)
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