에탄올의 수분함량에 따라 합성된 Condensed Ethyl Silicate의 물성에 관한 연구

A Study on the Properties of Condensed Ethyl Silicate Synthesized according to Water Contents in Ethanol

  • 노재성 (충남대학교 공과대학 정밀공업화학과) ;
  • 홍성수 (충남대학교 공과대학 정밀공업화학과) ;
  • 서신석 (충남대학교 공과대학 정밀공업화학과)
  • Rho, Jae-Seong (Dept. of Fine Chemicals Eng. and Chemistry, College of Eng., Chungnam Nat'l Univ.) ;
  • Hong, Seong-Su (Dept. of Fine Chemicals Eng. and Chemistry, College of Eng., Chungnam Nat'l Univ.) ;
  • Seo, Shin-Seok (Dept. of Fine Chemicals Eng. and Chemistry, College of Eng., Chungnam Nat'l Univ.)
  • 투고 : 1995.09.05
  • 심사 : 1995.12.19
  • 발행 : 1996.02.12

초록

사염화실리콘에 에틸알콜의 수분함랑을 2.5, 5.0, 7.0wt.%로 달리하여 축중합된 에틸실리케이트(CES : condensed ethylsilicate)용액들을 합성하였다. 용액의 졸-겔 전이 거동 조사를 위하여 시간경과에 따른 용액의 부피, 밀도, $SiO_2$ 함량, 본성점도 및 수평균분자량변화를 측정하였으며, 용액의 고분자 형상을 본성점도와 수평균분자랑 관계로부터 간접적으로 알아보았다. 에틸알콜의 수분함량을 7.0wt.%로 하여 합성한 CES-3는 수분함량이 2.5wt.%, 5.0wt.%인 CES-1, CES-2와 다른 졸-겔 전이 거동을 보였으며, 복합산화물계 요업재료 제조시에 TEOS의 가수분해 속도를 조절하기위하여 부분가수분해 시킨 PHT(Partially Hydrolysed TEOS)와 유사한 거동을 보였다. Mark-Hawink가 제시한 $[{\eta}]=K\bar{Mn}^{{\alpha}}$식에 의한 CES 및 PHT의 고분자형상은, 지수 ${\alpha}$값이 0.53~0.84로 용액 모두 선상 혹은 사슬상 고분자로 나타났으며, 이상의 졸-겔 거동과 고분자형상에 대한 비교 실험 결과로부터 CES-3는 PHT와 매우 유사한 물성을 가지고 있어 복합산화물계 요업재료의 원료로 사용될수 있는 가능성이 높은것으로 나타났다.

Condensed ethyl silicate(CES) solutions were prepared from $SiCl_4$ and ethanol which is different in water content(2.5, 5.0 and 7.0wt.% ). To investigate the sol-gel transition behaviors of CES and PHT(partially hydrolyzed TEOS) solutions, the measurement of volume change, density, $SiO_2$ content, intrinsic viscosity and number average molecular weight were conducted with elapsed time. The polymer shapes of CES were discussed from the relation between the intrinsic viscosity[$\eta$] and the number average molecular weight($\bar{Mn}$). CES-3 prepared from ethanol containing 7.0wt.% $H_2O$ had different sol-gel transition behaviors from CES-1 (2.5wt.% $H_2O$) and CES-2(5.Owt.% $H_2O$), but similar behaviors to those of PHT which is used for controlling the hydrolysis rata of TEOS when composite ceramic materials were manufactured from silicon alkoxides. On the basis of Mark-Hawink relation, $[{\eta}]=K\bar{Mn}^{{\alpha}}$, the polymer shape of CES solutions were determined linear siloxane polymers because all solutions had ${\alpha}$ values in the range from 0.53 to 0.84. Especially, CES-3 showed to be a favorable raw materials for composite ceramics due to its similar properties to those of PHT.

키워드

과제정보

연구 과제 주관 기관 : 한국학술진흥재단

참고문헌

  1. J. Chem. Soc. v.3450 D. C. Bradley;F. M. Abdel Halim;W. Wardlaw
  2. J. Chem. Soc. v.4204 D. C. Bradley;R. C. Methrotra;W. Wardlaw
  3. J. Chem. Soc. v.5020 D. C. Bradley;R. C. Methrotra;W. Wardlaw
  4. J. Non Cryst. Solids v.93 K. Kamiya;T. Yoko;H. Suzuki
  5. 요업재료의 과학과 기술 v.8 노재성;양현수;조헌영
  6. 공업화학 v.4 노재성;양현수;조헌영;조태웅
  7. 충남대학교 산업기술연구소 논문집 v.8 노재성;조헌영;홍성수;조태웅
  8. Yogyo-Kyokai-Shi v.95 H. Saito;H. Suzuki
  9. Sol-Gel Technology for Thin Film, Fibers, Preforms, Electronics and Speciality Shapes L. C. Klein
  10. Inorg. Chem. v.3 C. W. Lentz
  11. J. Macromol. Sci. Chem. v.16 B. R. Currel;J. R. Parsonage
  12. J. Non-Cryst. Solids v.104 G. H. Bogush;M. A. Tracy
  13. J. Am. Ceram. Soc. v.69 M. J. Murtagh;E. K. Graham
  14. J. Non-Cryst. Solids v.48 C. J. Brinker;K. D. Keefer;D. W. Schaefer;C. S. Ashley
  15. J. Mat. Sci. v.21 K. Kamiya;T. Yoko
  16. J. Non-Cryst. Solids v.48 S. Saka;K. Kamya
  17. J. Am. Chem. Soc. v.64 M. L. Huggins
  18. High Molecular Weight Organic Compounds W. J. Budley;H. Mark;R.E. Burk;O. Grunmitt(ed.)
  19. Science of Polymers H. Tsuchida
  20. Yogyo-Kyokai-Shi v.92 K. Kamiya;T. Yoko;S. Sakka