규조토와 그 기본 변형이 자아에 미치는 영향

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Aug 17, 2023

규조토와 그 기본 변형이 자아에 미치는 영향

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 13691(2023) 이 기사 인용 184 액세스 측정 항목 세부 정보 이 연구는 규조토와 그 변형이 규조토의 자가 접착 능력에 어떻게 영향을 미치는지 조사했습니다.

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 13691(2023) 이 기사 인용

184 액세스

측정항목 세부정보

이 연구에서는 규조토와 그 변형이 실리콘 감압성 접착제의 자가 접착 능력에 어떻게 영향을 미치는지 조사했습니다. 테스트용 접착제 조성물을 만들기 위해 상용 실리콘 수지에 필러를 첨가한 다음 이를 사용하여 새로운 변형 감압 테이프를 만들었습니다. 생성된 테이프를 테스트하여 상온 및 고온에서의 접착력, 점착성, 응집력, SAFT 테스트(전단 접착 실패 온도), 가사 시간(점도) 및 수축률을 확인했습니다. 얻은 결과를 수정되지 않은 테이프의 결과와 비교했습니다. 테스트 결과 내열성은 더 높아졌고(225°C) 수축률은 더 낮아졌습니다(0.1%). 결과적으로, 다른 매개변수가 약간 감소하면서 내열성을 갖는 재료가 얻어졌다는 결론을 내릴 수 있습니다.

감압성 접착제(PSA)는 철도 산업에서 비교적 새로운 소재입니다. "영원히 살아 있는" 점탄성 물질로서, 이는 무용제 상태의 실온에서 영구적인 점착성을 나타내며, 가볍게 눌렀을 때 점착성이 있고 액체에서 고체로의 변형이 없습니다. PSA는 뒷면이 있거나 기능성 폼 코어가 있는 다양한 두께의 양면 접착 테이프, 자가 접착 전사 테이프, 단면 테이프, 인쇄 포일 등 다양한 형태로 제공됩니다. 다양한 형태 외에도 감압 접착제는 다양한 화학적 조성을 가지며 광범위한 산업 응용 분야에 적합합니다. 모든 감압성 접착제 중에서 아크릴레이트, 실리콘, 고무라는 세 가지 가장 널리 사용되는 화학 제제가 있습니다1,2,3,4.

실리콘 감압성 접착제를 특수 재료라고 합니다. 1960년에 출시된 실리콘 감압 접착제(Si-PSA)는 전기 및 전자, 의료 및 건강 관리, 자동차 산업뿐만 아니라 표면 에너지가 낮은 재료를 접착하는 테이프를 포함하여 다양한 응용 분야에서 발견되었습니다. 자가접착성 실리콘 접착제의 Si-O-Si 연결의 높은 유연성, 낮은 분자간 상호작용, 낮은 표면 장력, 탁월한 열 안정성 및 UV 투명성, 우수한 전기적 특성, 내화학성 및 기후 조건에 대한 저항성으로 인해 이러한 접착제는 다른 접착제보다 상대적으로 우수합니다. 기존의 탄소 기반 PSA. 메틸 그룹과 페닐을 포함하는 Si-PSA는 120~150°C의 온도에서 유기 과산화물과 교차 결합됩니다. 접착제는 불활성이고 소수성이 높으면서도 우수한 수증기 투과성을 유지합니다. 2000년부터 새로운 실리콘 점착제에 대한 관심이 높아졌습니다. 특히 의료용 및 산업용 테이프로 사용됩니다. 원하는 특성(예: 내열성)을 높이기 위해 접착제를 수정하려는 시도가 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. 폴리머에 작용기가 부족하고 자체 연구 경험으로 인해 완성된 실리콘 수지는 접착제의 내열성을 높이기 위해 필러를 추가하여 물리적으로 변형됩니다5,6,7,8.

실리콘 테이프는 표면 에너지가 낮은 재료에 접착할 수 있는 능력과 -40°C에서 250°C 이상까지 매우 넓은 온도 범위에 대한 저항성으로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 자체 접착 재료 그룹의 기본 특징은 실리콘 재료와 접착 결합을 형성하는 능력, 곰팡이 및 곰팡이에 대한 상대적 저항성입니다(실리콘은 "무기"이므로 골격이 탄소가 아니라는 것을 의미하므로 저자극성입니다). 자연). 단점은 비실리콘 재료와의 결합 강도가 상대적으로 낮다는 점으로 자주 언급됩니다9,10,11.

연구자들은 다양한 변형 방법을 사용하여 규조토와 같은 제올라이트 원료의 잠재력을 획기적으로 높이기 위해 노력하고 있습니다. 변형은 이러한 재료의 중요한 발생 및 특성뿐만 아니라 최적화된 수율 및 저렴한 비용으로 인해 큰 관심을 끌고 있습니다. 변형된 제올라이트는 다양한 응용 분야에서 다양한 가능성을 제시합니다. 제올라이트의 변형은 이온 교환 용량을 증가시키고 용량을 증가시키며 보다 선택적인 물질을 얻기 위해 가장 자주 사용됩니다12.

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