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      Tung oil을 이용한 바이오 기반 열경화성 수지 합성 및 이의 열적·물리적 특성 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A105923829

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      국문 초록 (Abstract)

      식물유는 자연 유래 물질로 낮은 가격 및 친환경적이라는 장점으로 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 식물유 내의 이중결합의 낮은 반응성으로 인해 고분자 합성의 기반 물질로 사용하기 위해서는 반응성이 높은 관능기로 치환하여 사용하는 경우가 많다. Tung oil은 α-eleostearic acid를 주성분으로 하는데, 이 구조는 3개의 이중결합이 공명구조로 되어있기 때문에 다른 식물유와는 달리 높은 반응성을 보인다. 본 연구에서는 이러한 tung oil을 styrene 및 divinylbenzene 등의 단량체와 양이온 중합을 통해 tung oil의 관능기 치환 과정이 없는 열경화성 수지를 합성하였으며, 각 단량체의 조성이 합성된 열경화성 수지에 미치는 영향을 확인하기 위해 열적·기계적 물성을 측정하였다. 그 결과, tung oil-styrene-divinylbenzene 공중합체는 단일 Tg를 갖는 균일(homogeneous)한 열경화성 고분자를 형성하는 것을 확인하였으며, 기계적 물성의 변화를 통해 tung oil 및 styrene은 soft segment로써 합성된 공중합체에 탄성(elasticity)을 부여하고, divinylbenzene은 hard segment로 작용하여 합성된 공중합체에 취성(brittleness)을 부여하는 것을 확인하였다.
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      식물유는 자연 유래 물질로 낮은 가격 및 친환경적이라는 장점으로 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 식물유 내의 이중결합의 낮은 반응성으로 인해 고분자 합성의 기반 물질로 사...

      식물유는 자연 유래 물질로 낮은 가격 및 친환경적이라는 장점으로 최근 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 식물유 내의 이중결합의 낮은 반응성으로 인해 고분자 합성의 기반 물질로 사용하기 위해서는 반응성이 높은 관능기로 치환하여 사용하는 경우가 많다. Tung oil은 α-eleostearic acid를 주성분으로 하는데, 이 구조는 3개의 이중결합이 공명구조로 되어있기 때문에 다른 식물유와는 달리 높은 반응성을 보인다. 본 연구에서는 이러한 tung oil을 styrene 및 divinylbenzene 등의 단량체와 양이온 중합을 통해 tung oil의 관능기 치환 과정이 없는 열경화성 수지를 합성하였으며, 각 단량체의 조성이 합성된 열경화성 수지에 미치는 영향을 확인하기 위해 열적·기계적 물성을 측정하였다. 그 결과, tung oil-styrene-divinylbenzene 공중합체는 단일 Tg를 갖는 균일(homogeneous)한 열경화성 고분자를 형성하는 것을 확인하였으며, 기계적 물성의 변화를 통해 tung oil 및 styrene은 soft segment로써 합성된 공중합체에 탄성(elasticity)을 부여하고, divinylbenzene은 hard segment로 작용하여 합성된 공중합체에 취성(brittleness)을 부여하는 것을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Various investigations of vegetable oil extracted from natural resources are underway because of their low cost and environmental value. On the other hand, the double bonds in vegetable oil should be substituted to other high reactive functional groups due to their low reactivity for synthesizing bio-polymeric materials. α-eleostearic acid, which consists of a conjugated triene, is the main component of tung oil, and the conjugated triene allows tung oil to have higher reactivity than other vegetable oils. In this study, tung oil was copolymerized with styrene and divinylbenzene to make a thermoset resin without any substitution of functional groups. The thermal and mechanical properties were measured to examine the effects of the composition of each monomer on the synthesized thermoset resin. The results showed that the products have only one Tg, which means the synthesized thermoset resins are homogeneous at the molecular level. The mechanical properties show that tung oil acts as a soft segment in the copolymer and makes a more elastic product. On the other hand, divinylbenzene acts as a hard segment and makes a more brittle product.
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      Various investigations of vegetable oil extracted from natural resources are underway because of their low cost and environmental value. On the other hand, the double bonds in vegetable oil should be substituted to other high reactive functional group...

      Various investigations of vegetable oil extracted from natural resources are underway because of their low cost and environmental value. On the other hand, the double bonds in vegetable oil should be substituted to other high reactive functional groups due to their low reactivity for synthesizing bio-polymeric materials. α-eleostearic acid, which consists of a conjugated triene, is the main component of tung oil, and the conjugated triene allows tung oil to have higher reactivity than other vegetable oils. In this study, tung oil was copolymerized with styrene and divinylbenzene to make a thermoset resin without any substitution of functional groups. The thermal and mechanical properties were measured to examine the effects of the composition of each monomer on the synthesized thermoset resin. The results showed that the products have only one Tg, which means the synthesized thermoset resins are homogeneous at the molecular level. The mechanical properties show that tung oil acts as a soft segment in the copolymer and makes a more elastic product. On the other hand, divinylbenzene acts as a hard segment and makes a more brittle product.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험방법
      • 3. 결과 및 토론
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험방법
      • 3. 결과 및 토론
      • 4. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 Shida Miao, "Vegetable-oil-based polymers as future polymeric biomaterials" Elsevier BV 10 (10): 1692-1704, 2014

      2 Cintia Meiorin, "Vegetable oil/styrene thermoset copolymers with shape memory behavior and damping capacity" Wiley 61 (61): 735-742, 2012

      3 Ying Xia, "Vegetable oil-based polymeric materials: synthesis, properties, and applications" Royal Society of Chemistry (RSC) 12 (12): 1893-, 2010

      4 E. Can, "Soybean- and castor-oil-based thermosetting polymers: Mechanical properties" Wiley 102 (102): 1497-1504, 2006

      5 Cintia Meiorin, "Smart and structural thermosets from the cationic copolymerization of a vegetable oil" Wiley 2011

      6 Qiong Shang, "Properties of Tung oil biodiesel and its blends with 0# diesel" Elsevier BV 101 (101): 826-828, 2010

      7 P. J. Flory, "Principles of polymer chemistry" Cornell University Press 432-494, 1953

      8 Fengkui Li, "New soybean oil-styrene-divinylbenzene thermosetting copolymers. II. Dynamic mechanical properties" Wiley 38 (38): 2721-2738, 2000

      9 I. M. Ward, "Mechanical properties of solid polymers" John Wiley & Sons 31-52, 2004

      10 Alisa Zlatani?, "Effect of structure on properties of polyols and polyurethanes based on different vegetable oils" Wiley 42 (42): 809-819, 2004

      1 Shida Miao, "Vegetable-oil-based polymers as future polymeric biomaterials" Elsevier BV 10 (10): 1692-1704, 2014

      2 Cintia Meiorin, "Vegetable oil/styrene thermoset copolymers with shape memory behavior and damping capacity" Wiley 61 (61): 735-742, 2012

      3 Ying Xia, "Vegetable oil-based polymeric materials: synthesis, properties, and applications" Royal Society of Chemistry (RSC) 12 (12): 1893-, 2010

      4 E. Can, "Soybean- and castor-oil-based thermosetting polymers: Mechanical properties" Wiley 102 (102): 1497-1504, 2006

      5 Cintia Meiorin, "Smart and structural thermosets from the cationic copolymerization of a vegetable oil" Wiley 2011

      6 Qiong Shang, "Properties of Tung oil biodiesel and its blends with 0# diesel" Elsevier BV 101 (101): 826-828, 2010

      7 P. J. Flory, "Principles of polymer chemistry" Cornell University Press 432-494, 1953

      8 Fengkui Li, "New soybean oil-styrene-divinylbenzene thermosetting copolymers. II. Dynamic mechanical properties" Wiley 38 (38): 2721-2738, 2000

      9 I. M. Ward, "Mechanical properties of solid polymers" John Wiley & Sons 31-52, 2004

      10 Alisa Zlatani?, "Effect of structure on properties of polyols and polyurethanes based on different vegetable oils" Wiley 42 (42): 809-819, 2004

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
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      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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