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그림-(1) 열대산 목재의 습윤성-비중-접착강도의 관계

그림-(2) 요소수지의 접착성에 미치는 추출처리 효과
(a) Mahogany, (b) Primavera, (c) Acapu, (d) Almendro,
(f) Purpleheart, (e) Angelim, (g) Mora Amarilla, (h) Bannia

 

액상의 접착제가 고체상의 피착체의 표면에 얼마나 잘 젖느냐에 따라 이후의 접착 강도에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 습윤성의 측정은 접착 과정에 있어 중요한 과정입니다.
목재의 습윤성 측정 방법으로는 액적법, 경사판법, 모세관상승법 등이 있습니다. 일반적으로 목재는 높은 접착강도를 얻게 되지만 접착이 곤란한 난접착 수종도 존재합니다. 이들은 목재내에 특수성분을 많이 함유하고 있는 것으로 이러한 성분들로 인하여 습윤성이 저하되고 따라서 접착강도도 저하됩니다.
더욱이 남양재에서 일부 관찰되는 것 중에는 목재로부터의 추출성분이 접착제의 경화반응을 저해하는 경우도 있습니다. 그림-(1)에는 습윤성과 접착강도와의 관계를 나타내었습니다. 그림에서 나타낸 바와같이 습윤성(wettability)이 증가함에 따라 접착강도도 증가하였다. 또 그림-(2)에서는 용매를 이용하여 추출처리함에 따른 목재 접착강도의 변화를 보여주고 있습니다. 추출처리를 한 경우가 무처리의 경우보다 높은 접착강도를 나타냈습니다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 추출물이 목재 접착을 방해할 수 있다는 것을 보여주는 실험 결과입니다. 추출처리에 따른 결과는 각 수종에 따라 차이가 있었습니다.

 

 

 

 

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대체재의 위협은 존재하지만 단기간에는 높지 않다고 판단됩니다. 우선 전도성재료가 필요없는 설계의 경우 계속적인 기술개발 및 데이터 축적이 이루어져야 하기 때문에 위협이 되기에는 일정 기간이 필요합니다. 그리고 새로이 시장에 진입이 예상되는 나노 크기의 은 분말이 있습니다. 이들 제품의 경우 일본에서는 도료로 일부 시판되고 있지만 대체재의 위협은 낮은 단계입니다.

 

 

 

 

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분자결합은 아주 밀착된 두 표면사이의 접착을 설명하는데 가장 광범위하게 받아들여지는 기구입니다. 이는 접착제와 쌍극자 작용, 반데르바알스힘, 화학적 상호작용(이온결합, 공유결합, 금속결합)과 같은 기질사이에 분자간의 인력이 필요하다는 데에 기본 가정이 있습니다.
– 이 기구는 계면장력과 극성기로 인한 접착한 곳의 강도를 기술하고 있습니다. 분자결합 기구는 두 개의 기질사이에 치밀한 접촉을 필요로 하나 이 치밀한 접촉만으로는 결함, 균열, 기포 등으로 인하여 높은 접착성능을 나타내지 못하는 경우도 있어 이 기구로는 아직 충분한 설명이 불가능하며 이를 설명하기 위한 이론들이 많이 제안되고 있습니다.

 

 

 

 

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