Reactions and Properties of a RT-Castable PU Elastomer Modified with Oligomeric Diol

올리고머형 디올로 개질된 상온주형용 PU 엘라스토머의 반응과 물성

  • Ahn, Won-Sool (Department of Chemical Engineering, Keimyung University) ;
  • Kim, Hoon-Seop (Department of Chemical Engineering, Keimyung University)
  • 안원술 (계명대학교 공과대학 화학공학과) ;
  • 김훈섭 (계명대학교 공과대학 화학공학과)
  • Published : 2008.03.31

Abstract

An oligomeric diol was utilized as a modifier for the reaction rate and mechanical properties of a RT-castable polyurethane elastomer. Both the reaction rate and the tensile strength of the blend samples, in which the modifier and the base resins were mixed with one-shot method, showed an exponential decrease as the increase of modifier concentration. Thermal analysis method of Kissinger was also effectively applied in the present study, showing good linearity in the plot of ln $(q/T^2_p)$ vs. $(1/T_p)$ and activation energy $E_a$ of 44.80 kJ/mol, which is similar to the general castable polyurethane. In the mechanical properties, remarkable decrease of strength was found by the addition of modifier concentration range up to about 20 phr, while characteristic elongation property of the elastomer, high elongation at lower strength, was observed over 20 phr of the modifier. Exponential decrease of the break strength of the blend sample exhibited that the mechanical properties of the blend might be considerably sensitive to the modifier concentration.

사슬연장제로 사용되는 디올형 올리고머를 상온주형용의 폴리우레탄(PU) 엘라스토머의 반응 및 물성조절제로 사용하였다. 기본 수지에 대해 one-shot 방식으로 혼합된 디올형 올리고머는 반응속도 지연효과를 나타내었으며 혼합 농도가 증가함에 따라 지수적으로 반응속도가 감소하는 현상을 나타내었다. Kissinger의 열분석에 관한 연구 결과는 본 연구에서의 해석에서 도 ln $(q/T^2_p)$ vs. $(1/T_p)$ 플롯이 직선성을 보이고 계산된 활성화에너지 $E_a$값이 44.80 kJ/mol로서 일반적인 주형용 폴리우레탄 생성반응에서의 활성화에너지와 유사한 값을 보임으로서 매우 유효하게 적용될 수 있었다. 기계적인 성질에 있어서도 약 20 phr 정도에 이르기까지의 조절제 농도에서는 뚜렷한 강도의 저하가 이루어지고 그 이후에는 점차적으로 낮아지는 것으로 관찰되었으며, 조절제가 약 20 phr 이상 혼입되는 경우에는 항복점의 구분이 매우 약화되고 고무탄성체의 특징인 저강도 고신율의 거동을 보이는 특징적인 현상이 관찰되었다. 또한 파단강도의 경우 조절제의 함량이 증가할수록 지수적으로 강도가 감소하는 경향을 나타내어 조절제의 혼합 농도조건에 따라 강도변화가 매우 민감함을 보여 주었다.

Keywords

References

  1. M. Szycher, ''Szycher's Handbook of Polyurethanes", CRC Press, NY, Ch.4, 1-37 (1999)
  2. S.H. OHoi, "Palyol for Polyurethane and Foam", Polymer Science and Technology, 10, 621 (1999)
  3. S. Lee, ed., "Polyurethane Technology & Applications", Huntsman International, Belgium, 9-22 (2002)
  4. J.B. Kim, "Polyurethane", Polymer Science and Technology, 10, 577 (1999)
  5. H.J. Kim, "폴리우레탄樹脂.", 大光書林, 45-55 (1972)
  6. AK. Bhowmick and H.L. Stephens ed, "Handbook of Elastomers", Marcel Dekker Inc., NY., 375-409 (1988)
  7. U. Henri, "Chemistry and Technology of Isocyanate", John Wiley & Sons, NY, 315-456 (1996)
  8. L. Mihail, "Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes", Rapra Technology, 13-27 (2005)
  9. T. Hetekyama and F.X. Quin, "Handbook of Thermal Analysis", John Willey & Sons, NY., 4265 (1988)
  10. E. Muller, ''Aufbau von urethanelastomeren hoher hydrolysebestandigkeit", Angewandte Makromolekulare Chemle, 14(1), 75 (1970) https://doi.org/10.1002/apmc.1970.050140104
  11. H.E. Kissinger, "Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis", Analytical Chemistry, 29(11), 1702 (1957) https://doi.org/10.1021/ac60131a045
  12. W. Ahn and S. Yoon, ''A Study on Formation and Thermal Decomposition Kinetics of PU Elastomers by Dynamic DSC and TGA Analysis", Elastomer, 42(1), 47 (2007)