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DSC 전원을 끈다
본 실험에서 사용한 DSC는 열분석 데이터 처리 장치를 갖춘 Perkin-Elmer사의 모델 DSC-7이며, 인듐(Tm=156.6℃, ΔHf=28.5J/g)을 이용하여 온도 검정을 하였다. 시료의 유리전이온도(glass transition temperature: Tg)를 측정하는 방법[64,65]으로는
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DSC 기기에 넣는다.
④ 컴퓨터 바탕화면의 TA instrument control 실행
- 입력: Summary >> sample에서 무게 2.000g / Procedure - Method - Editor 에서 온도 범위와 승온 속도 입력 >> 분당 30도 승온으로 맞추고 300도 되면 승온 정지.
⑤ Zero signal 을 맞추고
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DSC 분석을 통해 아민과의 경화반응을 통해 시료의 유리전이 온도가 상승하여 경화거동이 일어남을 확인할 수 있다.
결론IR과 DSC Data 분석을 통해 아민과 무수물에 의한 경화거동을 알아보았다. 에폭시의 고리가 열림에 따라 IR data에서 나타나
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온도 프로그램
(5) 열분석으로 측정되는 기본 거동
2. 열분석에 이용되는 대표적 기법 및 장비
(1) TGA (ThermoGravimetric Analysis) -열중량 분석기
1) 장치 구성
2) 전자저울 종류
3) TG의 가중기법
① TG 곡선의 의미
② TG 미분곡선
③ 미분곡선
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DSC (differential scanning calorimetry)
1) 전력 보상 DSC (Power Compensation DSC)
2) 열흐름 DSC (Heat Flux DSC)
3) 혼합형 DSC
4) DSC 응용분야
4. DTA/DSC로 측정할 수 있는 고분자의 성질
1) 열이력(Thermal History)
2) 유리전이온도(The Glass Transition Temperature)
3)
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DSC?
(1) glass transition temperature(유리전이 온도)
(2) melting temperature(녹는 온도)
(3) crystallinity(결정화도)
(4) crystalline temperature(결정화 온도)
4. How do you estimate the percent crystallinity using DSC?
결정성 고분자의 결정화 정도를 나타내는 crystallinity는 crystallin
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resin 의 DSC 그래프
- 합성한 Phenol-formaldehyde resin의 DSC 그래프를 보면, Tg(유리전이온도)는 확연히 보이지 않으나 대략 80~100℃에서 전이되는 것으로 보인다. 그리고 140~160℃ 부근에서 제조한 페놀 수지의 Melting이 이루어짐을 볼 수 있다.
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온도에 열역학적으로 비가역적인 결정화, 경화반응 및 열분해 등의 정보를 얻는 non-reversing heat flow에 관한 정보도 얻을 수 있는 장점이 있다. DSC 곡선을 통하여 고분자 소재로부터 확인할 수 있는 물성으로는 유리전이온도( T g ), 결정화온도( T
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온도로 유지하기에 필요한 열량 차를 측정
sample pan은 용융점에서는 + 열량, 결정화 온도에서는 - 열량이 필요하므로 peak로 나타남. 유리전이온도에서는 비열의 변화가 발생하여 base line이 변화됨
★유리 전이 온도
Tg : 고분자의 화학 구조에 따
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DSC Data를 통해 가교 전 후의 UF수지의 유리전이온도는 35~40℃로 차이가 거의 나타나지 않았다. 만약 경화반응이 진행되었을 경우, 더 강직해진 UF수지의 유리전이온도는 증가할 것으로 예상되지만 거의 같은 유리전이온도를 나타내고 있기 때
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