Surface Morphology Control of Monodisperse Crosslinked-Polymer Particle

단분산 가교고분자 미립자의 표면 모폴로지 제어 연구

  • 김동옥 (한화유석화학 중앙연구소) ;
  • 진정희 (한화석유화학 중앙연구소) ;
  • 오석헌 (한화석유화학 중앙연구소)
  • Published : 2006.01.01

Abstract

When the monodisperse polystyrene(PS)/HDDA polymer particles were synthesized via one-step polymerization using polystyrene seed particles by dispersion polymerization, the effects of 1) the molecular weight of seed polymer particles, 2) the ratio of the absorbed HDDA to the seed polymer particles (swelling ratio) and 3) seeded polymerization rate on the surface morphology of PS/HDDA polymer particles were investigated. It was observed that the creation of the crater shaped defect on the surface of PS/HDDA polymer particles was irrespective of the molecular weight of seed polymer ant swelling ratio. But its surface morphology could be controlled by the change of the seeded polymerization rate.

분산중합으로 제조된 폴리스티렌(PS) 시드 고분자 미립자에 가교단량체인 HDDA(1,6-hexanedioldiacrylate)를 one-step으로 흡수시키고 이를 중합하여 단분산 가교고분자 미립자를 제조할 시 1) 시드 고분자의 분자량, 2) 흡수된 가교단량체와 시드의 중량비, 3) 중합반응속도 등의 변화에 따른 가교고분자 입자의 표면 모폴로지 변화 등을 관찰하였다. 이번 연구를 통해 PS/HDDA계에서는 시드 고분자의 분자량 및 가교단량체 흡수비에 관계없이 가교고분자 입자표면에 분화구 형태의 모폴로지가 관찰되었으며, 이와 같은 표면 모폴로지는 중합반응속도를 조절함으로써 조절이 가능함을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. J. W. Vanderhoff, M. S. El-Aasser, F. J. Micale, E. D. Sudol, C. M. Tseng, A. Silwanowicz, D. M. Komfeld, and F. A. Vincente, J. Dispersion Sci Technol, 5, 231 (1984) https://doi.org/10.1080/01932698408943220
  2. J. Ugelstad, Macromol. Chem., 179, 815 (1978) https://doi.org/10.1002/macp.1978.021790323
  3. J. Ugelstad, K. H. Kaggerad, F. K. Hansen, and A. Berge, Macromol. Chem., 180, 737 (1979) https://doi.org/10.1002/macp.1979.021800317
  4. T. Ellinsen, O. Aune, J. Ugelstad, and S. Hansen, J. Chromatogr., 535, 147 (1990) https://doi.org/10.1016/S0021-9673(01)88940-8
  5. M. Okubo, M. Shiozaki, M. Tsujihiro, and Y. Tsukuda, Colloid Polym. Sci., 269, 222 (1991) https://doi.org/10.1007/BF00665495
  6. M. Okubo and T. Nakagawa, Conoid Polym. Sci., 270, 853 (1992) https://doi.org/10.1007/BF00657729
  7. E. Vanzo, J. Appl. Polym. Sci., 16, 1687 (1972) https://doi.org/10.1002/app.1972.070160708
  8. K. E. J. Barret, Dispersion Polymerization in Organic Media, Wiley, London, 1975
  9. K. E. J. Barret, Brit. Polym. J., 5, 259 (1973) https://doi.org/10.1002/pi.4980050403
  10. Y. Almog and M. Levy, J. Polym. Sci., 18, 1 (1980) https://doi.org/10.1002/pol.1955.120188701
  11. Y. Almog, S. Reich, andM. Levy, Brit. Polym. J., 14, 131 (1982) https://doi.org/10.1002/pi.4980140402
  12. T. Corner, Coll. Surf., 3,119 (1981) https://doi.org/10.1016/0166-6622(81)80072-8
  13. K. P. Lok and C. K. Ober, Can. J. Chem., 63, 209 (1985) https://doi.org/10.1139/v85-033
  14. C. K. Ober, K. P. Lok, and M. L. Hair, J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed., 23, 103 (1985) https://doi.org/10.1002/pol.1985.130230209
  15. C. K. Ober and K. P. Lok, Macromolecules, 20, 268 (1987) https://doi.org/10.1021/ma00168a007
  16. C. K. Ober and M. L. Hair, J. Polym. Sci., 25, 1395 (1987)
  17. K. Ogino, H. Sato, K. Tsuchiya, H. Suzuki, and S. Moriguchi, J. Chromatogr., 699, 59 (1995) https://doi.org/10.1016/0021-9673(95)00031-H
  18. A. Tuncel, J. Appl. Polym. Sci., 71, 2291 (1999) https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19990404)71:14<2291::AID-APP2>3.0.CO;2-T
  19. J. W. Kim, J. H. Ryu, and K. D. Suh, Colloid Polym. Sci., 279, 146 (2001) https://doi.org/10.1007/s003960000406