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고분자의 열적특성과 유전특성

열적특성 1. 고분자의 열적 특성 플라스틱의 연화점과 열분해온도는 성형가공에서 중요하다. 플라스틱 제품의 실제 사용에서는 내열(耐熱)온도·반복내열온도·열변형온도 등이 필요하다. 내열성은 구조에 따라 다르며, 열가소성 수지에서는 플라스틱을 구성하고 있는 원자의 종류·결합력, 분자량의 대소에 따라 다르고 열경화성 수지에서는 다리걸침밀도 등이 관계된다. 열가소성 수지의 선팽창계수는 금속의 약 10배로 공학적인 결점이 되는 경우가 많지만, 복합화함으로써 금속과 비슷하게 개선할 수 있다. 플라스틱의 열전도율은 금속의 1/100
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최초등록일 2007.12.06 최종저작일 2007.05
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고분자의 열적특성과 유전특성
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    소개

    열적특성

    1. 고분자의 열적 특성

    플라스틱의 연화점과 열분해온도는 성형가공에서 중요하다. 플라스틱 제품의 실제 사용에서는 내열(耐熱)온도·반복내열온도·열변형온도 등이 필요하다. 내열성은 구조에 따라 다르며, 열가소성 수지에서는 플라스틱을 구성하고 있는 원자의 종류·결합력, 분자량의 대소에 따라 다르고 열경화성 수지에서는 다리걸침밀도 등이 관계된다. 열가소성 수지의 선팽창계수는 금속의 약 10배로 공학적인 결점이 되는 경우가 많지만, 복합화함으로써 금속과 비슷하게 개선할 수 있다. 플라스틱의 열전도율은 금속의 1/100

    목차

    열적특성
    1. 고분자의 열적특성
    2. 열적 특성 측정 장비
    3. 관련 응용 분야

    고분자의 유전 특성
    1. 유전율이란?
    2. 유전 특성 측정 장비
    3. 관련 응용 분야

    본문내용

    1. 고분자의 열적 특성

    플라스틱의 연화점과 열분해온도는 성형가공에서 중요하다. 플라스틱 제품의 실제 사용에서는 내열(耐熱)온도·반복내열온도·열변형온도 등이 필요하다. 내열성은 구조에 따라 다르며, 열가소성 수지에서는 플라스틱을 구성하고 있는 원자의 종류·결합력, 분자량의 대소에 따라 다르고 열경화성 수지에서는 다리걸침밀도 등이 관계된다. 열가소성 수지의 선팽창계수는 금속의 약 10배로 공학적인 결점이 되는 경우가 많지만, 복합화함으로써 금속과 비슷하게 개선할 수 있다. 플라스틱의 열전도율은 금속의 1/100 정도로 작고 단열재로 쓰이는 발포(發泡)플라스틱은 열전도율이 더욱 작다.

    플라스틱은 고분자 화합물의 분자 구조에 따라 열가소성 수지와 열경화성 수지로 분류 된다.
    ⑴ 열가소성 수지 : 열가소성 플라스틱이라고도 하며, 선상(線狀)구조 고분자 집합이다. 이것을 가열하면 〔그림 1〕처럼 분자운동이 활발해져서 고체인 중합체가 부드러워지고 점성있는 액체가 된다. 액체 상태에서 주형에 밀어 넣어 냉각, 성형하는 것이 선상중합체성형법의 원리이다. 가소성이 있고 가열로 쉽게 부드러워지며, 성형 가능한 상태로 될 수 있는 중합체이므로 열가소성 중합체라고도 한다. 선상중합체는 적당한 용매에 용해되며 이러한 열가소성 선상 중합체에는 폴리염화비닐·폴리스티렌·폴리에틸렌 등이 있으며 적당한 용매에 용해된다. 보통 폴리스티렌·폴리메틸메타크릴레이트·폴리카보데이트 등은 비결정성이며, 무정형(無定形) 고분자라고도 부른다. 폴리염화비닐은 가는 결정 부분을 포함하지만, 전체적으로 무정형 중합체에 가까운 성질을 가진다. 무정형 중합체는 유리전이온도를 경계로 하여 저온측에서는 깨지기 쉽고 딱딱한 유리 상태를 나타내고, 고온측에서는 부드러운 고무의 성질을 나타내므로, 실제 사용온도가 중요하다. 결정성 중합체는 부분적으로만 결정을 이루며, 무정형 영역이 존재하므로 유리전이온도에서 성질변화가 크지만, 그 이외는 그다지 민감하

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