In this study, thermoplastic starch (TPS), cross-linked starch (CS), and cross-linked starch modified with glycerol (CTPS) were prepared, and the mechanical properties of the compatibilized low-density polyethylene (LDPE) blends (LDPE/TPS, LDPE/CS, and LDPE/CTPS) were investigated and compared with those of uncompatibilized LDPE/TPS, LDPE/CS, and LDPE/CTPS blends. Maleic-anhydride-grafted polyethylene was used as the compatibilizer. The enhanced tensile strength and elongation at break for the compatibilized LDPE/modified starch blends are a result of the improved compatibility between LDPE and the modified starch, which was confirmed by torque measurements and scanning electron microscopy.
In older to investigate the properties of electric conduction in low density polyethylene(LDPE) for power cable, the thickness of specimen was the 30, 100($\mu\textrm{m}$) of LDPE. The experimental condition for conductive properties was measured until the breakdown occurs at temperature ranges from 30 to 110[$^{\circ}C$] and in the electric field of 1 to 5 ${\times}$10$^2$[Mv/m]. As for increase of temperature, the current density of LDPE was increased with constant ratio in low field, but changes with exponential function in high field. The tunnel current of pre-breakdown region is shifted toward low field as much as thermal excitation energy.
UV조사 하에서 아크릴산의 그라프팅을 이용한 LDPE의 표면개질을 XPS와 접촉각을 이용하여 살펴보았으며, 이에 따른 알루미늄/LDPE 라미네이트의 접착력 변화를 살펴보았다. 접촉각은 UV조사시간이 증가함에 따라 초기에 급격히 감소하다가 점차 일정한 값을 나타내었다. 이는 초기에는 LDPE 표면에 그라프트된 아크릴산에 의해 친수성이 급격히 증가하다가 표면의 아크릴산 농도가 증가함에 따라 친수성의 변화가 상대적으로 감소하기 때문으로 생각된다. 이러한 결과는 XPS를 이용한 O1s/C1s 비의 증가로도 확인할 수 있었다. 아크릴산이 그라프트된 LDPE와 알루미늄의 접착력은 순수한 LDPE를 이용하였을 때에 비하여 약 30배치 증가를 나타내었으며 이는 아크릴간의 그라프트에 의해 LDPF의 표면 극성기가 증가하였기 때문이다. 황산/isodium dichromate를 이용하여 알루미늄 표면을 처리한 경우 보다 뛰어난 접착력을 나타내었다. 아세트산의 존재하에서 LDPE/알루미늄 라미네이트의 계면접착력은 급격히 감소함을 알 수 있었다.
피망에 대한 MA 저장에 적합한 포장재를 선발하기 위하여 기체에 대한 투과도가 다른 cast polypropylene (CPP), low density polyethylene (LDPE), polyolefin (MPD), polyolefin(PD961) 및 Linear low density polyethylene (LLDPE) 포장재로 피망을 포장하고 1$0^{\circ}C$에서 저장하면서 품질 변화를 고찰하였다. 저장 기간 중 포장 내부의 산소 농도는 4주까지 대체적으로 감소하였으나 그 이후에는 급격하게 증가하였다. 기체에 대한 투과성이 낮은 CPP로 포장한 시험구는 저장 4주에 산소의 농도가 10.4%, 이산화탄소의 농도가 4.5%로 다른 시험구에 비하여 산소의 농도는 낮고, 이산화탄소의 농도는 높았다. 저장 기간 중 피망의 중량 감소율은 LLDPE로 포장한 시험구가 가장 현저하였으며 다른 포장재로 포장한 시험구는 저장 5주까지도 1.5% 미만이었다. 다른 시험구에 비하여 CPP로 포장한 시험구의 총균수, 효모 및 곰팡이수가 많았는데, 저장 3주 이후에 그 차이가 현저하였다. 피망의저장 중 황색도를 나타내는 b값은 대체적으로 증가하였으며, 저장 4주가지 PD961과 MPD로 포장한 시험구가 다른 시험구에 비하여 높은 값을 나타내었다.
저밀도 폴리에틸렌 (LDPE)과 $25\%{\~}48\%$의 함염소 폴리에틸렌(CPE)에 대한 열분해상태를 20ml/min의 질소기류와 $4^{\circ}C{\~}20^{\circ}C$/min의 여러 가지 가열율에서 열중량분석으로 검토하였다. 반응의 열분해 활성화에너지값을 얻기 위하여 수학적인 방법으로는 미분법(Friedman)과 적분법(Ozawa)법이 사용되었다. 위의 방법으로 평가된 활성화에너지는 각각이 잘 일치하였고, 최고평균 활성화에너지는 71.72kcal/mol로 계산되었다. LDPE와 CPE의 열분해는 주쇄분해반응이고 실제 열분해곡선은 이론식과 잘 일치하는 것으로 사료된다.
Results of isothermal torsional oscillation tests are reported on melts of linear low density polyethylene and isotactic polypropylene. Prior to rheological tests, specimens were annealed at various temperatures ranging from $T_a$ = 180 to $310^{\circ}C$ for various amounts of time (from 30 to 120 min). Thermal treatment induced degradation of the melts and caused pronounced decreases in their molecular weights. With reference to the concept of transient networks, constitutive equations are developed for the viscoelastic response of polymer melts. A melt is treated as an equivalent network of strands bridged by junctions (entanglements and physical cross-links). The time-dependent response of the network is modelled as separation of active strands from and merging of dangling strands with temporary nodes. The stress-strain relations involve three adjustable parameters (the instantaneous shear modulus, the average activation energy for detachment of active strands, and the standard deviation of activation energies) that are determined by matching the dependencies of storage and loss moduli on frequency of oscillations. Good agreement is demonstrated between the experimental data and the results of numerical simulation. The study focuses on the effect of molecular weight of polymer melts on the material constants in the constitutive equations.
절연재료의 내부에서 부분방전이 발생하면 국부파괴와 완전절연파괴의 원인이 된다. 부분방전으로 생기는 트리잉은 절연재료를 열화시키고 절연 수명을 단축시키는 중요한 원인이 된다. 따라서 절연파괴의 예측과 절연재료의 수명을 진단할 수 있는 방법에 대한 연구는 매우 중요하다. 고전압 하에서 일어나는 트리잉 현상에 대해서 저밀도 폴리에틸렌의 트리잉 개시 전압과 그 진전 과정을 진성파괴의 견해에서 고찰하였다. 이러한 관점에서 본 연구는 고전압하에서 일어나는 트리잉현상에 대해서 저밀도폴리에틸렌에서 트리형상의 전계의존성에 관하여 고찰하였다. 결과로서 트리의 성장을 그 내부가 각각 유전체 혹은 도체라고 가정했을 때의 중간적인 특성을 갖는다는 추리하에 이론적으로 검토한 결과, 실험결과와도 잘 일치됨을 알 수 있었다.
In this paper, we have investigated the effect of organic additives and prestressed D C. voltage on the impulse tree initiation in low density polyethylene. The five klnds of organic compounds was selected for the purpose of inhibiting tree initiation and 10 wt % of each additive was mixed in low density polyethylene. The positive or negative impulse voltage was applied after prestressed D.C. voltage was applied in order to investigate the effect of the space charge influenced on tree initiation. The lengths of tree initiation in case of belng same polarity between prestressed D.C. voltage and impulse voltage were longer than those in case of being different polarity between prestressed D.C. voltage and impulse voltage. When the polarity prestressed D.C. voltage was the different plarity of impulse voltage, the length of tree initiation increased with increasing the prestressed D.C. voltage and decreasing the rest time Among the organic additives used in this paper, the m-cresol can be shown to be the most effective inhibiter to tree initiation.
XLPE/VLDPE (Crosslinked polyethylene/very low density polyethylene) blends were prepared by a twin screw extruder and their electrical properties such as water tree and breakdown characteristic were measured. it was found that both water tree and breakdown characteristics of XLPE were improved by the addition of VLDPE to polyethylene. It was also found that the extent of improvement of electrical properties by the addition of VLDPE to polyethylene depends on the type and concentration of VLDPE.
The inhibiting effects of electrical treeing and insulation properties of LDPE contained with treeing inhibitors was studied under radiation environment. Barbituric acid and its derivatives were selected as treeing inhibitors. The inception voltage and growth of tree, AC breakdown strength, volume resistivity, high frequency capacitance, and dissipation factor were observed as a function of dose(up to 1000 kGy). And also, measurements of thermo-luminescence(TL), and gel content were carried out. Crosslinked low density polyethylene(XLPE) contained with treeing inhibitors shows better insulation characteristics such as electrical tree propagation, AC breakdown strength, and volume resistivity than those of pure LDPE. The most effective treeing inhibitor was found on the barbituric acid contained XLPE.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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