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      Quantitative analysis of unknown compositions in ternary polymer blends : A model study on NR/SBR/BR system = 3상 고분자 블랜드에서의 미지 조성의 정량분석:NR/SBR/BR 시스템을 이용한 모델연구

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      https://www.riss.kr/link?id=T10224931

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      블랜드는 손쉽게 원하는 물성의 물질을 만들 수 있는 방법으로 현재 널리 사용되고 있다, 따라서, 블랜드 조성의 정확한 추정은 고분자 산업에 있어 중요하다. 앞선 연구에서는 FT-IR, TGA, DSC, Py-GC/MS의 각각에 대한 정량적인 연구는 많이 있어 왔다. 하지만, 이들의 종합적인 연구는 이루어지지 않았다. 본 연구에서는 FT-IR, TGA, DSC, Py-GC/MS를 이용한 NR/SBR/BR 3상 블랜드의 조성비를 구하고, 각각의 기기들을 비교함으로서 보다 정확한 분석을 위한 방법을 제시 하고자 하였다. 연구결과, FT-IR은 흡수도의 중첩, TGA에서는 무게 감소 구간의 중복으로 인해, 또한, DSC의 경우에는 NR/SBR과 NR/BR에서의 블랜드 비율과 Tg와의 상관관계를 얻을 수 없기 때문에 정확한 정량이 어렵다는 것을 알 수 있었다. 하지만, Py-GC/MS를 이용할 경우 NR, SBR, BR에 대한 각 요소들이 특성 피크들이 서로 중첩이 일어나지 않으므로 블랜드 조성비를 다른 분석기기들 보다 정확하게 얻을 수 있는 것으로 확인되었다.
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      블랜드는 손쉽게 원하는 물성의 물질을 만들 수 있는 방법으로 현재 널리 사용되고 있다, 따라서, 블랜드 조성의 정확한 추정은 고분자 산업에 있어 중요하다. 앞선 연구에서는 FT-IR, TGA, DSC, ...

      블랜드는 손쉽게 원하는 물성의 물질을 만들 수 있는 방법으로 현재 널리 사용되고 있다, 따라서, 블랜드 조성의 정확한 추정은 고분자 산업에 있어 중요하다. 앞선 연구에서는 FT-IR, TGA, DSC, Py-GC/MS의 각각에 대한 정량적인 연구는 많이 있어 왔다. 하지만, 이들의 종합적인 연구는 이루어지지 않았다. 본 연구에서는 FT-IR, TGA, DSC, Py-GC/MS를 이용한 NR/SBR/BR 3상 블랜드의 조성비를 구하고, 각각의 기기들을 비교함으로서 보다 정확한 분석을 위한 방법을 제시 하고자 하였다. 연구결과, FT-IR은 흡수도의 중첩, TGA에서는 무게 감소 구간의 중복으로 인해, 또한, DSC의 경우에는 NR/SBR과 NR/BR에서의 블랜드 비율과 Tg와의 상관관계를 얻을 수 없기 때문에 정확한 정량이 어렵다는 것을 알 수 있었다. 하지만, Py-GC/MS를 이용할 경우 NR, SBR, BR에 대한 각 요소들이 특성 피크들이 서로 중첩이 일어나지 않으므로 블랜드 조성비를 다른 분석기기들 보다 정확하게 얻을 수 있는 것으로 확인되었다.

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      목차 (Table of Contents)

      • CONTENTS
      • List of Tables = ⅲ
      • List of Figures = ⅳ
      • Chapter Ⅰ. INTRODUCTION = 1
      • Chapter Ⅱ. THEORETICAL BACKGROUND = 4
      • CONTENTS
      • List of Tables = ⅲ
      • List of Figures = ⅳ
      • Chapter Ⅰ. INTRODUCTION = 1
      • Chapter Ⅱ. THEORETICAL BACKGROUND = 4
      • Ⅱ-1. Characterization of Polymers = 4
      • Ⅱ-2. Polymer Blends = 6
      • Ⅱ-3. Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FT-IR) = 7
      • Ⅱ-4. Thermal analysis = 10
      • Ⅱ-4-1. Thermogravimetry = 12
      • Ⅱ-4-2. Differential Scanning Calorimetry(DSC) = 14
      • Ⅱ-5. Py-GC/MS = 17
      • Ⅱ-5-1. Pyrolysis = 17
      • Ⅱ-5-2. Pyrolysis-gas chromatography(Py-GC) = 20
      • Ⅱ-5-2. Mass Spectrometry(MS) = 24
      • Chapter Ⅲ. EXPERIMENTAL = 27
      • Ⅲ-1. Materials = 27
      • Ⅲ-2. Sample preparation = 31
      • Ⅲ-2-1. Compounding = 31
      • Ⅲ-2-2. Sample preparation = 34
      • Ⅲ-3. Sample Pretreatment and Experimental procedure = 35
      • Ⅲ-3-1. FT-IR = 35
      • Ⅲ-3-2. TGA = 37
      • Ⅲ-3-3. DSC = 39
      • Ⅲ-3-4. Py-GC/MS = 41
      • Chapter Ⅳ. RESULTS AND DISCUSSION = 44
      • Ⅳ-1. Binary blend system = 45
      • Ⅳ-1-1. FT-IR = 45
      • Ⅳ-1-2. TGA = 55
      • Ⅳ-1-3. DSC = 66
      • Ⅳ-1-4. Py-GC/MS = 76
      • Ⅳ-2. Ternary blend system = 83
      • Chapter V. CONCLUSION = 89
      • REFERENCES = 90
      • Abstract = 97
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