Abstract:
본 발명은 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체의 제조방법 및 그로부터 제조되는 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체에 관한 것이다. 본 발명에서는 층상 실리케이트에 페놀수지와 반응할 수 있는 유기화합물을 흡착시켜 변성 층상 실리케이트를 수득한 다음, 상기 변성 층상 실리케이트와 페놀수지를 혼련하고 경화시켜 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제조하는 방법 및 그로부터 제조되는 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제공한다. 본 발명에 의하면, 층상 실리케이트를 구성하는 각 층이 완전히 분리되어, 페놀수지 매트릭스 내로 분산되는 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제조할 수 있게 되었다.
Abstract:
Disclosed is a method for producing polymer/silicate nano-composites via emulsion polymerization, which comprises the steps of: (1) forming initial particles from a layered silicate and a monomer provided for high molecular weight polymerization using a reactive emulsifying agent containing a functional group having affinity for the layered silicate; and (2) emulsion polymerizing the initial particles formed in step (a) while providing additionally monomer using a stabilizer, to form exfoliated polymer/silicate nano-composites.
Abstract:
The method comprises of (i) preparing the sintered body consisting of major element of zinc oxide and a small amount of antimony oxide, cobalt oxide manganese oxide and chromium oxide by sintering at 1200-1350 deg.C for 1 hour, (ii) coating surface of the sintered body with metal oxide embrocation obtained by mixing bismuth oxide and at least one of lead oxide, zinc oxide and borax, and (iii) heat treating the metal oxide at 1000-1200 deg.C for 1-2 hours to diffuse it into grain boundary of the sintered body.
Abstract:
본 발명은 말단 결합구조를 가지는 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체의 제조방법 및 그로부터 제조되는 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체에 관한 것이다. 본 발명에서는 양이온을 포함하며 페놀수지와 반응할 수 있는 유기화합물을, 층상 실리케이트와 반응시켜 변성 층상 실리케이트를 수득한 다음, 상기 변성 층상 실리케이트와 페놀수지를 혼련하고, 경화시켜 말단 결합구조를 가지는 박리형 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제조하는 방법 및 그로부터 제조되는 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제공한다. 본 발명의 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체는 복합체 내에 층상의 실리케이트가 완전히 박리된 상태로 분산되어 있을 뿐만 아니라, 페놀수지와 층상 실리케이트 사이에 말단 결합구조를 갖는 바, 본 발명에 의하여 종래의 삽입형 나노복합체에 비하여 우수한 물성을 갖는 페놀수지-층상 실리케이트 나노복합체를 제조할 수 있게 되었다.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a delaminating acrylate resin/layered silicate nanocomposite and a delaminating acrylate resin/layered silicate nanocomposite prepared by the method are provided, to enable a delaminating acrylate resin/layered silicate nanocomposite to be prepared by emulsion polymerization without substituting the polar surface of layered silicate having bad affinity to a polymer with a nonpolar organic compound. CONSTITUTION: The method comprises the steps of adding an acrylate resin monomer, an initiator and a reactive emulsifying agent to a layered silicate dispersion solution, and polymerizing the mixture to prepare a polymer; and adding a monomer to the polymer and post-polymerizing the mixture. Preferably the layered silicate is at least one selected from the group consisting of montmorillonite, hectorite, fluorohectorite and saponite; and the acrylate resin monomer is at least one selected from the group consisting of methyl methacrylate, methacrylate, methyl acrylate, butyl methacrylate, butyl acrylate and isooctyl acrylate. The content of the layered silicate in the nanocomposite is 0.1-10 wt%.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing an exfoliated phenol resin-layered silicate nanocomposite and the exfoliated phenol resin-layered silicate nanocomposite therefrom. CONSTITUTION: The method for producing an exfoliated phenol resin-layered silicate nanocomposite comprises the steps of reacting an organic compound being capable of reacting a phenol resin with a layered silicate to obtain a modified layered silicate; kneading the modified layered silicate and a phenol resin, followed by thermal treatment to obtain an uncured phenol resin-layered silicate nanocomposite; and adding a curing agent to the uncured phenol resin-layered silicate nanocomposite to obtain an exfoliated phenol resin-layered silicate nanocomposite.
Abstract:
본 발명은 유화중합법에 의해 니트로계 고분자/실리케이트 나노복합체를 제조함에 있어서, 라디칼 중합이 가능한 비닐기 및 실리케이트와 친화력을 가지는 작용기 양자를 보유한 반응형 유화제의 존재하에 비변성 층상 실리케이트 및 상기 고분자를 구성하는 단량체를 사용하여 유화중합을 수행하는 것을 특징으로 하는 박리형 니트로계 고분자/실리케이트 나노복합체의 제조방법에 관한 것으로, 상기 중합과정 중에 실리케이트가 충분히 박리되어 고분자 전체에 균일하게 분산되므로 소량의 실리케이트만으로도 목적 고분자의 열적 및 기계적 물성을 크게 개선할 수 있으며, 유기치환된 실리케이트를 사용할 필요가 없기 때문에 생산공정 및 경제적 측면에서 유리하다.