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      Phenylcyclohexyl mesogenic moieties를 함유한 고 열전도성 액정성 에폭시 수지의 개발 = Development of Highly Thermal Conductive Liquid Crystalline Epoxy Resins Bearing Phenylcyclohexyl Mesogenic Moieties

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      https://www.riss.kr/link?id=A104502974

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The new liquid crystalline (LC) epoxy was designed by substituting the phenylcyclohexyl (PCH) mesogen moiety with an alkyl chain at the 2,5 position of the diglycidyl terephthalate. The mesomorphic properties were evaluated by differential scanning ca...

      The new liquid crystalline (LC) epoxy was designed by substituting the phenylcyclohexyl (PCH) mesogen moiety with an alkyl chain at the 2,5 position of the diglycidyl terephthalate. The mesomorphic properties were evaluated by differential scanning calorimetry (DSC) and polarized optical microscopy (POM). All LC epoxy derivatives exhibited an enantiotropic smectic phase upon heating and cooling process. The LC phase temperature range was widened by mixing the eutectic mixture of LC epoxies. Interestingly, the cured LC epoxy exhibited the highest thermal conductivity of 0.4 W·m-1·K-1. The novel LC epoxy with high thermal conductivity might be used as a composite material for electronic and display devices.

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      국문 초록 (Abstract)

      Phenylcyclohexyl (PCH) mesogen을 diglycidyl terephthalate의 2,5 위치에 치환시킨 새로운 액정성 에폭시 수지를 설계하였다. 이 물질의 액정성은 DSC(differential scanning calorimetry)와 POM(polarized optical microscopy)으...

      Phenylcyclohexyl (PCH) mesogen을 diglycidyl terephthalate의 2,5 위치에 치환시킨 새로운 액정성 에폭시 수지를 설계하였다. 이 물질의 액정성은 DSC(differential scanning calorimetry)와 POM(polarized optical microscopy)으로 분석하였다. 모든 액정성 에폭시 유도체는 가열 및 냉각 시에 모두 smectic상을 나타내는 enantiotropic한 성질을 나타내었다. 액정성 에폭시의 공융 혼합물을 통하여 액정 온도구간을 확장시켰다. 경화된 신규 액정성 에폭시는 0.4 W·m-1·K-1의 높은 열전도도를 나타냈다. 높은 열전도도를 갖는 신규 액정성 에폭시는 전자 및 디스플레이용 복합소재로 이용될 것으로 기대된다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김영수, "고방열 복합소재 개발을 위한 고열전도성 액정성 에폭시 수지의 개발" 한국복합재료학회 30 (30): 1-6, 2017

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      3 Hansen, D., "Thermal Conductivity of Polyethylene : The Effects of Crystal Size, Density and Orientation on the Thermal Conductivity" 12 (12): 204-208, 1972

      4 Harada, M., "Thermal Conductivity of Liquid Crystalline Epoxy/BN filler Composites having Ordered Network Structure" 55 : 306-313, 2013

      5 Mallon, J.J., "Synthesis and Characterization of Novel Epoxy Monomers and Liquid Crystal Thermosets" 31 : 2249-2260, 1993

      6 Akatsuka, M., "Study of High Thermal Conductive Epoxy Resins Containing Controlled High-order Structures" 89 (89): 2464-2467, 2003

      7 Chien, L.C., "Side-chain Liquid-crystal Epoxy Polymer Binders for Polymer-dispersed Liquid Crystals" 25 : 133-137, 1992

      8 Lee, J.Y., "Relationship between the Structure of the Bridging Group and Curing of Liquid Crystalline Epoxy Resins" 40 : 3197-3202, 1999

      9 Gao, J., "Nonisothermal Cure Kinetics and Diffusion Effect of Liquid-crystalline Epoxy Sulfonyl bis(1,4-phenylene)bis[4-(2,3-epoxypropyloxy)benzoate] Resin with Aromatic Diamine" 125 (125): 3329-3334, 2012

      10 Li, Y., "Liquid Crystalline Epoxy Resin Based on Biphenyl Mesogen : Thermal Characterization" 54 (54): 3017-3025, 2013

      1 김영수, "고방열 복합소재 개발을 위한 고열전도성 액정성 에폭시 수지의 개발" 한국복합재료학회 30 (30): 1-6, 2017

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      3 Hansen, D., "Thermal Conductivity of Polyethylene : The Effects of Crystal Size, Density and Orientation on the Thermal Conductivity" 12 (12): 204-208, 1972

      4 Harada, M., "Thermal Conductivity of Liquid Crystalline Epoxy/BN filler Composites having Ordered Network Structure" 55 : 306-313, 2013

      5 Mallon, J.J., "Synthesis and Characterization of Novel Epoxy Monomers and Liquid Crystal Thermosets" 31 : 2249-2260, 1993

      6 Akatsuka, M., "Study of High Thermal Conductive Epoxy Resins Containing Controlled High-order Structures" 89 (89): 2464-2467, 2003

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      10 Li, Y., "Liquid Crystalline Epoxy Resin Based on Biphenyl Mesogen : Thermal Characterization" 54 (54): 3017-3025, 2013

      11 Li, Y., "Liquid Crystalline Epoxy Resin Based on Biphenyl Mesogen : Effect of Magnetic Field Orientation during Cure" 54 (54): 5741-5746, 2013

      12 Stauffer, D., "Introduction to Percolation Theory" Taylor & Francis 1994

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      15 Kim, G., "High Thermal Conductivity in Amorphous Polymer Blends by Engineered Interchain Interactions" 14 : 295-300, 2014

      16 Yu, J., "Enhancement of the Crosslink Density, Glass Transition Temperature, and Strength of Epoxy Resin by Using Functionalized Graphene Oxide Co-curing Agents" 7 (7): 36-43, 2016

      17 Choi, J.H., "Effect of Crosslink Density on Thermal Conductivity of Epoxy/carbon Nanotube Nanocomposites" 134 (134): 1-7, 2017

      18 Ortiz, C., "Deformation of a Polydomain, Liquid Crystalline Epoxy-Based Thermoset" 31 : 4074-4088, 1998

      19 Pilato, L.A., "Advanced Composite Material" Springer Science & Business Media 1994

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      2019-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2013-02-01 학술지명변경 한글명 : 한국복합재료학회지 -> Composites Research
      외국어명 : JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR COMPOSITE MATERIALS -> Composites Research
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      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2004-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.34 0.34 0.33
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.28 0.25 0.439 0.03
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