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표제지

초록

목차

제1장 서론 7

제2장 실험 10

2.1. 합성 10

2.2. 점착제 제작 및 특성 측정 16

2.3. 분자 동역학 시뮬레이션 19

2.3.1. 점착제/SiO₂ 이중층 시스템 전산 모델링 19

2.3.2. 탈착 시뮬레이션 20

제3장 결과 및 논의 22

3.1. 자외선 탈착성 점착제 개발 전략 22

3.2. 자외선 탈착성 점착제 제작 24

3.3. 점착제 특성 측정 및 분석 26

3.4. 자외선 경화 전후의 고분자 네트워크 전산 모사 33

3.5. 자외선 탈착성 점착제를 사용한 디스플레이 부품 재사용 37

제4장 결론 40

참고 문헌 41

Abstract 43

그림목차

그림 1. 자외선 탈착성 점착제의 UV 조사 전후 탈착성 비교 실험 9

그림 2. 폴더블 디스플레이 적층 구조와 부품 재사용을 위한 광학용 투명 점착제(OCA) 9

그림 3. 3-(4-Benzoylphenoxy)propanol의 ¹H NMR 13

그림 4. 3-(4-Benzoylphenoxy)propanol의 ¹³C NMR 13

그림 5. 3-(4-Benzoylphenoxy)propanol의 HRMS 14

그림 6. 3-(4-Benzoylphenoxy)acrylate의 ¹H NMR 14

그림 7. 3-(4-Benzoylphenoxy)acrylate의 ¹³C NMR 15

그림 8. 3-(4-Benzoylphenoxy)acrylate의 HRMS 15

그림 9. IR 측정을 통한 단량체의 잔여 C=C기 측정 17

그림 10. 응력 완화와 변형 회복 시험 측정 18

그림 11. 동역학 시뮬레이션 시행 방법 a) 가시광 경화 하에서 두가지 진행 방법 b) 5 ns 동역학 시뮬레이션 이후의 단일 거시 네트워크 20

그림 12. 자외선 탈착성 점착제 제작 방법 a) 기존 용제형 경화 방법 b) 본 연구에서 제시하는 무용제 자외선 탈착성 가시광 경화 광학용... 23

그림 13. 합성된 BPPA 광개시 단량체의 흡광계수 23

그림 14. 가시광 경화를 통한 점착제 제작 과정과 자외선 조사에 의한 탈착성 증가 25

그림 15. 가시광 기반 경화 시스템 메커니즘 25

그림 16. BPPA 함량에 따른 UV 조사 전후의 박리력 변화 27

그림 17. BPPA 함량에 따른 박리력 감소율 변화 27

그림 18. BPPA 함량에 따른 박리력 측정 전체 표 28

그림 19. 자외선 조사 광량에 따른 자외선 탈착성 점착제의 박리력, 전환율, 겔 분율 변화 29

그림 20. 자외선 탈착성 점착제의 UV 조사 시간에 따른 탄성율 측정 29

그림 21. 점착제 단량체 조합에 따른 응력 완화 그래프 31

그림 22. 점착제 단량체 조합에 따른 인장 회복 그래프 31

그림 23. 점착제의 단량체 조합에 따른 응력 완화, 인장 회복 시험 측정값 32

그림 24. 점착제 단량체 조합과 피착제 종류에 따른 박리력 측정표 32

그림 25. 자외선 경화에 따른 네트워크 변화 시뮬레이션 34

그림 26. 자외선 경화 전후의 박리 시험 전산 모사 35

그림 27. 디스플레이 부품 재사용 공정 38

그림 28. 자외선 탈착성 점착제의 UV 조사 전후 폴리이미드 피착제 상에서의 탈착성 비교 실험 39

도식목차

Scheme 1. 3-(4-Benzoylphenoxy) propanol의 합성 10

Scheme 2. 3-(4-Benzoylphenoxy) acrylate의 합성 11

초록보기

 현대 산업에서는 부품 재사용 및 재활용을 위해 제품을 분해하는 것이 폐기물 감소와 생산 비용 최소화에 중요한 요소로 작용한다. 이 연구는 가시광을 이용하여 광학용 투명 점착제(Optically Clear Adhesive, OCA)를 제작하고, 부가적인 자외선 경화를 통해 점착력을 감소시켜 자외선 탈착성을 증가시키는 기능을 부여하는 연구를 진행하였다. 탈착성이 증가할 경우 단순 자외선 조사만으로 효과적인 점착제 분리가 가능하여 효율적인 부품 재사용이 가능하다. 점착제는 가시광 경화 시스템과 벤조페논 기반 단량체를 포함하여 제조되었으며, 열과 용매를 사용하지 않고 다양한 파장의 빛만으로 점착제 제작과 탈착 기능을 수행할 수 있었다. 또한, 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 고분자 네트워크의 변화를 조사하여 추가적인 자외선 경화 후 점착력이 감소하는 요인을 조사하였다.