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식물성 고분자인 대두단백질을 기반으로 하는 환경친화성 고분자 신소재에 관한 연구를 위해 가소제(1,3-propandiol, glycerol) 및 가교제(glutaraldehyde, epichlorohydrin, glyoxal, urea)에 의한 대두단백질 수지의 열적 특성을 TGA를 이용하여 분석하였고, 기계적 특성 분석과 SEM을 통하여 파단면을 관찰하였다. 그 결과, 가소제인 1,3-propandiol과 glycerol을 SPI (대두단백질)에 첨가함으로써 수지의 유연성이 증가하였고, 1,3-propandiol에 비하여 glycerol의 가소화 효과가 상대적으로 크게 나타났으며, 가교제인 glycerol, epichlorohydrin, glyoxal의 적용으로 첨가량이 증가할수록 대두단백질 수지의 강도와 열안정성이 증가하는 반면, urea의 경우, 대두단백과의 가교가 용이하지 않아 열안정성이 오히려 낮아
지고, 강도가 감소함을 알 수 있었다.
In order to develop the environmental-friendly new materials based on soybean protein which is plantable macromolecule, thermal characteristics of the soybean protein resin (SPI) modified by plasticizers (1,3-propandiol, glycerol) and cross linking agents (glutaraldehyde, epichlorohydrin, glyoxal, urea) were analyzed by TGA. Mechanical properties of modified SPI were investigated and fracture was observed by SEM. As the result, flexibility of SPI film was increased by adding plasticizers; 1,3-propandiol and glycerol.
Plasticization effect of glycerol was relatively greater than that of 1,3-propandiol. With the application of crosslinking agents (glycerol, epichlorohydrin and glyoxal), strength and thermal stability of SPI increased with their content. On the other hand, in case of addition of urea, thermal stability of SPI decreased and its strength was reduced because cross?linking between urea and SPI was somewhat difficult. Fracture surfaces and
domain interfaces of the modified SPI resins were observed with SEM.기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
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자외선 경화형 폴리카보네이트계 폴리우레탄 메타아크릴레이트의 합성과 경화거동 :폴리올 분자량, 광개시제 및 모노머 함량이 유연성과 물성에 미치는 영향 | 박은숙 ,황현득 ,박초희 ,이용희 ,문제익 ,김현중 | pp.47-55 |
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Hydrogel의 팽윤-수축 거동에 미치는 Phenylboronic Acid의 영향 | 이종호 ,오한준 ,조동환 ,한인석 | pp.56-61 |
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Chlorinated Polyolefine(CPO)-g-β Carboxy Acid(β-CEA) 수지의 합성 및 이를 Base Polymer로 하는 프라이머의 제조 및 물성 | 정부영 ,천정미 ,오상택 ,김태균 ,천제환 | pp.62-66 |
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Adhesion performance and curing behaviors of acid-free acrylic PSAs using two types of curing agents | Seung-Woo Lee ,Ji-Won Park ,Young-Eun Kwon ,Hyun-Joong Kim | pp.67-72 |
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가소제 및 가교제에 의해 개질된 대두단백질의 특성 | 최한나 ,이태상 ,양지우 ,이승구 | pp.73-80 |
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번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean | 미소장 |
2 | B. Cuq, N. Gontard, and S. Guilbert, American Association of Cereal Chemists, 75, 1 (1998). | 미소장 |
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5 | R. W. Burley and R. W. Sleigh, Biochemical Journal - Molecular Aspects, 209, 143 (1983). | 미소장 |
6 | A. K. Mohanty, M. Misra, and L. T. Drzal, Composite Interfaces, 8, 313 (2001). | 미소장 |
7 | D. H. Cho, Polymer Science and Technology, 13, 81 (2002). | 미소장 |
8 | A. K. Mohanty, M. Misra, and G. Hinrichsen, Macromolecular Materials and Engineering, 276, 1 (2000). | 미소장 |
9 | P. Wambua, J. Ivens, and I. Verpoest, Composites Science and Technology, 63, 1259 (2003). | 미소장 |
10 | A. K. Bledzki and J. Gassan, Progress in Polymer Science, 24, 221 (1999). | 미소장 |
11 | S. Matsuda, H. Iwata, N. Se, and Y. Ikada, Journal of Biomedical Materials Research, 45, 20 (1999). | 미소장 |
12 | C. M. Vaz, M. Fossen, R. F. van Tuil, L. A. de Graaf, R. L. Reis, and A. M. Cunha, Journal of Biomedical Materials Research, 65A, 60 (2003). | 미소장 |
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