본문 바로가기

엔지니어링 플라스틱2

엔지니어링 플라스틱 - PPO, PPE, PET, PBT의 제조 방법, 반응식 변성 폴리페닐렌옥사이드(에테르) [변성 PPO (PPE), Modified Polyphenylene Oxide (Ether), M-PPO (PPE), Noryl] 폴리페닐렌옥사이드, 일반적으로 PPO 또는 폴리페닐렌에테르 (PPE)로 알려져 있는 이 무정형 열가소성 수지는 높은 열변형 온도(HDT, Heat Distortion Temperature)를 자랑합니다. 이 수지는 라디컬 중합, 단계 중합, 산화적 짝지음 (Oxidative Coupling) 중합 등의 과정을 거쳐 제조됩니다. 다음 반응식은 촉매 (구리 및 아민)를 사용하여 2,6-자이레놀 (Xylenol)의 산화 짝지음 중합으로 폴리 2,6-디메틸-1,4-페닐렌 옥사이드(PPO, PPE)를 생산하며, 부산물로는 3,5,3',5'-테트라메틸디페.. 2024. 3. 4.
엔지니어링 플라스틱 - 폴리아미드(PA), 나일론, 폴리카보네이트(PC), 폴리아세탈(POM) 엔지니어링 플라스틱(EP, Engineering Plastic) 엔지니어링 플라스틱의 성능과 특징은 그 화학구조에 따라 다르며 공통점은 분자량이 몇 십만에서 몇 백만이나 되는 고분자물질이다. 엔지니어링 플라스틱은 일상적인 열가소성 고분자와 비교할 때 높은 열안정성, 뛰어난 내화학성, 낮은 크리프 순응도, 높은 인장강도, 굴곡강도, 충격강도와 같은 우수한 물성을 갖고 있기 때문에 금속의 대체재로, 특히 자동차 및 항공 산업처럼 높은 강도가 요구되는 분야에 이용된다. 한편, 이보다 한발 앞서 엔지니어링플라스틱을 유리섬유 또는 탄소섬유 등과 혼합시켜, 더욱 강력한 특성을 발휘하는 복합재료인 섬유강화플라스틱(FRP, Fiber Reinforced Plastics)의 개발도 이루어졌다. 5대 엔지니어링 플라스틱(.. 2024. 3. 1.