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EP2

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.
열경화성 수지란? 에폭시 수지, 불포화폴리에스터 수지, 포름알데히드 수지, 페놀 수지에 대한 이해와 정리. 열경화성수지 (Thermoset Resin, 중축합개환중합계) 열경화성수지와 고무탄성체가 열가소성 플라스틱과 구별되는 주요 특징은 가공시 가교에 의한 망상구조의 형성이다. 이러한 망상구조는 공유결합 또는 각 분자를 연결하는 물리적 결합에 의해 형성될 수 있다. 이 결합이 형성되어 있는 재료에 결합을 깰 수 있는 힘보다 작은 힘을 가하면 변형은 일어나지만 힘을 제거했을 경우 원상태로 돌아간다. 결정성이 거의 없는 고분자는 낮은 유리전이온도(T', -50~ - 70°C)를 가지며 위와 같은 방법으로 가교시에는 탄성체 용도로 이용될 수 있다. 열경화성수지는 높은 가교밀도를 나타내며 따라서 불용성이고 하중 하에서 입체 구조적으로 안정한 고분자재료이다. 열경화성수지는 저분자의 중합체를 가열하면 중합도가 증가하여 .. 2024. 2. 22.