Preparation of UV-Curable Polyurethane Modified $Acrylate/SiO_2$ Hybrid Film Using Sol-Gel Process

졸-젤 공정을 이용한 광경화형 폴리우레탄 변형 아크릴레이트/실리카 하이브리드 필름의 제조

  • Nam, Dae-Woo (Clean Technology Research Team, Korea Institute of Industrial Technology(KITECH)) ;
  • Nam, Byeong-Uk (Department of Applied Chemical Eng., Korea University of Technology and Education(KUT)) ;
  • Cha, Bong-Jun (Department of Environmental Eng., and Biotechnology, Myongji University) ;
  • Kim, Baek-Jin (Clean Technology Research Team, Korea Institute of Industrial Technology(KITECH))
  • 남대우 (한국생산기술연구원 청정공정팀) ;
  • 남병욱 (한국기술교육대학교 응용화학공학과) ;
  • 차봉준 (명지대학교 환경생명공학부) ;
  • 김백진 (한국생산기술연구원 청정공정팀)
  • Published : 2007.03.31

Abstract

Polyurethane modified acrylate $(PUA)/SiO_2$ hybrid films were prepared by ultraviolet curing and their surface properties were investigated by hardness and adhesion test. The films were examined by the manipulation of mole-ratio of organic to inorganic components. Under the silica content controlled, highly desirable films were achieved and scratch resistance and hardness property of film were also enhanced, which indicates that the crosslinked silica particles are homogeneously dispersed within PUA film.

폴리우레탄 변형 아크릴레이트(PUA)/실리카 하이브리드 필름은 자외선 경화에 의해 제조되었고, 필름의 표면물성은 경도시험과 접착력 테스트를 통해 분석되었다. 이들 필름은 유기, 무기함량을 mole비로 조성하여 실험하였으며, 무기조성은 실리카 입자의 함량을 기준으로 설정하였다. 필름 층 내의 실리카 입자는 함량에 따라 혹은 분산정도에 따라 내스크래치성이나 필름자체 경도 등의 물성이 많은 차이를 보였는데, 이는 PUA필름 층 내의 실리카 입자들이 균일하게 분포되어 가교결합되어 있었기 때문이다.

Keywords

References

  1. M. Woutens, D. Wolfs, M. Van der linde, J. Havens, and A. Tinnemans, Prog. Org. Coat., 51, 312(2004) https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2004.07.020
  2. Y. Y. Yu and W. C. Chen, Mater. Chem. & Phys., 82, 388 (2003) https://doi.org/10.1016/S0254-0584(03)00259-1
  3. D. P. Kang, H. Y. Park, M. S. Ahn, and I. H. Myung, Polymer(Korea), 29, 242 (2005)
  4. T. Gunji, Y. Makabe, N. Takamura, and Y. Abe, Appl. Organometal. Chem., 15, 683 (2005)
  5. D. Vangeneugden, S. Paulussen, O. Goossens, R. Rege, and K. Rose, Chem. Vap. Deposition, 11, 491 (2005) https://doi.org/10.1002/cvde.200406345
  6. Y. K. Lee, J. S. Kim, and Y. K. Son, Polymer (Korea), 23, 443 (1999)
  7. M. A. Fanovich, S. A. Pellice, P. G. Galliano, and R. J. J. Williams, J. Sol-Gel Sci. Techn., 23, 45 (2002)
  8. C. Perruchot, M. M. Chehimi, M. Delamar, S. F. Lascelles, and Armes, J. Colloid Interf. Sci., 193, 190 (1997)
  9. G. D. Kim, D. A. Lee, J. W. Moon, J. D. Kim, and J. A. Park, Appl. Organometal. Chem., 13, 361(1999)
  10. C. H. Kim, E. K. Kim, I. J. Chin, K. D. Park, and Y. H. Kim, Polymer(Korea), 19, 240, (1995)
  11. D. A. Jasson, M. -L. Abel, A. Arkhireeva, J. N. Hay, P. A. Smith, and J. F. Watts, Surf. Interface Anal., 36, 765 (2004) https://doi.org/10.1002/sia.1759
  12. C. J. Brinker and G. W. Schere, Sol-Gel Sci.; the Physics & Chemistry of Sol-Gel Processing, 277 (1990)
  13. C. J. Brinker and G. W. Schere, Sol-Gel Sci.,; the Physics & Chemistry of Sol-Gel Processing, 358 (1990)