2004-07-14
org.kosen.entty.User@5e95af82
박성근(sabazio)
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탄성체, 특히 열가소성 탄성체들은 그 모폴로지에 의해 특성이 큰 영향을 받는다고 들었습니다.
일반적으로 Styrenic elastomer의 경우 SEM등으로 쉽사리 모폴로지를 관찰할 수 있습니다만.... 다른 종류, 예를들자면 우레탄이나 나일론계 혹은 폴리에스터계 엘라스토머등은 모폴로지 관찰이 쉽지 않은것 같던데요...
이런 종류의 탄성체 모폴로지를 관찰할 수 있는 다른 좋은 방법이 없을까요??
좋은 답변 기다리겠습니다.
- elastomer
- morpholgy
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답변 3
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답변
한철종님의 답변
2004-07-14- 0
모폴로지를 관찰하고자 하는 목적이 결정성인 부분과 비결정성인 부분의 비율을 관찰하고자 하는 목적이시라면 XRD 를 추천합니다. Laser light scattering 도 가능하겠네요 (물론 DSC로도 가능합니다만, thermal method 보다는 spectroscopic method 가 morphology 라는 정의에 더 들어 맞는것 같네요) 그게 아니라, 어떻게 해서든 비쥬얼하게 phase separation 된 모습을 나타내고 싶으시다면... 그리고 SEM 으로도 잘 안보인다면... 편광 필터 달린 광학현미경을 사용하는게 방법일 수 있겠습니다만 원하는 배율의 편광렌즈를 찾기가 쉽지 않을지도 모르겠습니다. (편광렌즈는 x10 이상 구하기가 쉽지 않더군요) -
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박성근님의 답변
2004-07-16- 0
친절한 답변 감사드립니다. 큰 도움이 되었네요. 제가 알고싶었던건 답변하신것 처럼 비주얼한 상분리 이미지를 얻는 방법에 대해서였습니다. TPE들의 모폴로지는 domain size가 그리 크지 않기 때문에 편광현미경으로는 관측이 힘들것 같습니다. 말씀하신것 처럼 높은 배율의 렌즈구하기도 만만찮을것 같구요. 문헌에서는 TEM이미지가 간혹 보입니다만, 구체적인 설명은 보지 못한것 같습니다. (뭐, 제가 공부를 덜해서 그렇습니다만.) 관건은, 모폴로지 관측에 적합한 장치를 찾는것도 중요하지만 좋은 이미지를 얻기 위한 샘플링 방법도 중요할것 같습니다. 고무나 탄성체 전공하신 분들 가운데, 이런 목적에 부합되는 멋진 샘플링 방법을 알려주실수 있다면 참 좋겠네요. 그리고, 지금까지 나온 방법들 말고 더 좋은 관측방법이 있다면 그것도 알려주시면 고맙구요. (너무 염치 없지요....ㅠㅠ;) 그럼...또 한번 좋은 답변을 기다리며. -
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한철종님의 답변
2004-07-16- 0
음, 너무 작은 도메인 사이즈라면 AFM 으로도 측정하는 방법이 있겠네요. 다음 논문 참조하세요... ---- Morphology and rheology of poly(methyl methacrylate)-block-poly(isooctyl acrylate)-block-poly(methyl methacrylate) triblock copolymers, and potential as thermoplastic elastomers J. D. Tong 1, Ph. Leclère 2, A. Rasmont 2, J. L. Brédas 2, R. Lazzaroni 2, R. Jérôme * 1Center for Education and Research on Macromolecules (CERM), University of Liège, Sart-Tilman B6, 4000 Liège, Belgium 2Service de Chimie des Matériaux Nouveaux, Centre de Recherche en Electronique et Photonique Moléculaires, Université de Mons-Hainaut, Place du Parc 20, 7000 Mons, Belgium *Correspondence to R. Jérôme, 1Center for Education and Research on Macromolecules (CERM), University of Liège, Sart-Tilman B6, 4000 Liège, Belgium Abstract The phase morphology and rheological properties of a series of poly(methyl methacrylate)-block-poly(isooctyl acrylate)-block-poly(methyl methacrylate) triblock copolymers (MIM) have been studied. These copolymers have well-defined molecular structures, with a molecular weight (MW) of poly(methyl methacrylate) (PMMA) in the range of 3 500-50 000 and MW of poly(isooctyl acrylate) (PIOA) ranging from 100 000 to 140 000. Atomic force microscopy with phase detection imaging has shown a two-phase morphology for all the MIM copolymers. The typical spherical, cylindrical, and lamellar phase morphologies have been observed depending on the copolymer composition. MIM consisting of very short PMMA end blocks (MW 3 500-5 000) behave as thermoplastic elastomers (TPEs), with however an upper-service temperature higher than the traditional polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene TPEs (Kraton D1107). A higher processing temperature is also noted, consistent with the higher viscosity of PMMA compared to PS. -------------------------------------------------------------------------------- Received: 8 March 1999; Revised: 2 July 1999