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SAN25와 SMA7 블렌드 및 XRD와 DSC의 분석방법 논문

SAN25와 SMA7 블렌드 및 XRD와 DSC의 분석방법 논문입니다! 논문중 젤 좋은 거로 뽑혔구요! 자료 구하시기 힘듭니다~! 내용 좋아요~
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최초등록일 2007.06.02 최종저작일 2004.11
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SAN25와 SMA7 블렌드 및 XRD와 DSC의 분석방법 논문
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    소개

    SAN25와 SMA7 블렌드 및 XRD와 DSC의 분석방법 논문입니다!
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    목차

    1. 서 론

    2 장 연구 배경
    2.1 고분자 나노복합재료
    2.2 Clay 나노복합재료의 성형기술
    2.3 나노복합재료의 응용분야
    2.4 유/무기 복합재료
    2.5 스티렌계 고분자 블렌드의 상용화

    제 3 장 실 험
    3.1 실험 재료
    3.2 실험 방법

    제 4 장 결과 및 고찰
    참고문헌

    본문내용

    1. 서 론
    나노(nano)란 그리스어인 “난장이”에서 유래된 말로 109 분의 1을 의미한다. 1나노미터(nm)는 109 분의 1m이며 원자 또는 분자들이 가지고 있는 크기이다. 3차원구조로 볼 때 적어도 한 변의 길이나 나노미터 크기에 이르면 나노물질이라 일컫는다. 즉, 3변의 길이 모두가 100nm 이하의 물질들은 물론이고 한 변만이라도 100nm 이하의 크기를 가지면 나노물질이 된다.
    나노기술(Nano Technology)이란 나노미터 크기의 물질들이 갖는 독특한 성질과 현상을 찾아내고 이들을 이용하여 유용한 소재, 디바이스 그리고 시스템을 개발하는 일련의 과정을 통칭한다. 5 ~ 100nm에 이르면 이 입자들이 매우 신기하고 산업화하기 유용한 성질을 발현하기 때문에 나노미터라는 입자의 나노복합재료는 매우 중요하다. 최근 나노기술에 대한 폭발적인 관심과 함께 나노복합재료에 관한 연구도 활발히 진행되어 오고 있다. 나노복합재료는 층 전체의 치수가 적어도 하나가 나노미터의 범위, 일반적으로 1 ~ 100nm 범위에 있어야 하며 이로 인해 원자 또는 분자수준에서 상호인력이 크게 작용하게 된다. 따라서 나노복합재료의 물성은 전통적인 마이크로 크기의 복합재료에 적용되던 복합법칙을 따르지 않으며 위에서 언급한 바와 마찬가지로 획기적으로 증가하게 된다. 예를 들어 나노결정상의 구리는 마이크로 결정에 비해 경도가 5배 이상 증가하게 된다. 나노복합재료의 물성을 좌우하는 충전재에는 한계 크기가 존재하는데 이보다 작게 되면 적용되는 기본적인 물리법칙이 달라지게 된다. 한 예로 입자의 크기가 가시광선의 파장보다 작게 되면 더 이상 빛을 산란시키지 못하게 되므로 나노복합재료는 투명하게 보인다. 또한 나노복합재료는 충전재가 나노스케일이므로 표면적이 매우 크고, 폴리머와 충전재와의 계면에서의 상호작용이 매우 크게 된다. 구성 성분에 따라 입자를 구별할 수 있는데. 실리카(silica), 제올라이트(zeolite), 금속과 같은 성질의 무기입자와 이온 교환 수지와 같은 고분자인 유기입자로 대별할 수 있다.

    참고자료

    · 1. H. Shi, T. J. Pinnavaia, Chem. Master., 8, 1584 (1996).
    · 2. J. W. Gilman and T. Kashiwagi, SAMPLE Journal, 33(4), 40 (1997).
    · 3. R. Krishnamoorti and E. P. Giannelis, Macromolecules, 30, 4097 (1997).
    · 4. Y. Kojima, A. Usuki, A. Okada, M. Kawasumi, A. Okada, T. Kurauchi, and O. Kumigaito, J. Polymer. Sci., Part A, : Polymer. Chem., 31, 983 (1993).
    · 5. J. N. Israelaachvil,
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