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  1. 2013.03.25 양이온 광반응의 영향인자
  2. 2013.03.22 점.접착제의 개요
  3. 2013.03.20 생체 모방 접착제
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Mechanism of alcohols interaction in the curing of epoxides.

 

많은 요인들이 양이온 반응속도에 영향을 미칩니다. 일반적으로 라디칼 광중합에서의 반응 파라미터들 중에 많은 부분이 양이온 광중합에서도 적용됩니다. 빛의 세기, 빛의 파장대, 온도 등과 같은 조사 조건과 광개시제와 반응모노머 간의 적절한 배합, 광개시제의 농도 등은 반응에 영향을 주는 인자들입니다. 예를 들어 에폭사이드 광중합의 최적의 반응속도는 특정한 광개시제의 농도로부터 얻어집니다. 그 농도보다 더 높다고 해서 반응 속도가 증가되는 것은 아닙니다. 이와 유사하게 최적의 반응을 위한 빛의 세기에도 상하 범위의 제한이 있습니다. 이 밖에 빛의 흡수 과정에서 일어나는 광분해, 개시제의 빛 흡수도, 개시제의 빛 스크린닝 등도 반응에 영향을 줍니다.
양이온 광개시제로 많이 쓰이는 오니윰 염(onium salt)이 적절한 파장대에 있을 때 광분해에 의해 생성되는 개시 종들이 존재합니다.
사슬이동반응으로 반응속도와 중합도를 조절할 수 있습니다. 대표적인 예로 에폭시 수지의 UV경화에서 속도를 향상시키기 위해 다관능성 알콜을 사슬이동반응제로 사용하는 것을 들 수 있습니다. 다이올(diol)이나 트리올(triol)이 상기그림 에서와 같이 다관능성 에폭사이드와 반응하여 가교를 형성하고 새로운 양성자를 내놓아 더많은 중합이 일어나게 합니다. 이러한 반응은 폴리올(polyol)이 아닌 알콜을 사용하였을 때는 사슬성장을 멈추게 합니다. 그러나 폴리카프로락톤 트리올(polycaprolacton triol)과 같은 폴리올(polyol)일 경우에는 가교밀도가 증가합니다. 이와 같은 메커니즘으로 하이드록시 화합물은 유연제나 강성제로 사용될 수 있습니다. 즉, oligomeric polyol과 같이 수산기를 가지고 있는 물질을 첨가하게 되면 사슬이동반응에 의해 공중합을 형성시킬 수 있습니다.

 

 

 

 

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접착상태란?
접착이란 액체상태의 접착제가 어떤 작용으로 고체를 변환되어 접착강도를 발휘하는 것을 말합니다. 피착제와의 사이에는 일차결합이라고 하는 "화학결합", 전기적 결합인 이차결합(van der Waals force), 접착제의 분자구조에 의하여 발생하는 수소결합이 단독으로 또는 혼합상태로 하는 결합으로 나눌 수 있습니다.
접착제란?
접착현상을 유발시키는 모든 물질이며, 주성분에 따라 유기접착제와 무기접착제로 나눌 수 있으며, 유기접착제는 천연접착제와 합성접착제로 분류됩니다. 또한 경화방법에 따라 상온경화접착제, 용융형 접착제로 분류되고 기타 열경화, 감압, 반응형 접착제등이 있습니다.
점착력 (Adhesion, Adhesive Strength)
어느정도의 크기로 점착테이프가 피착제에 부착되어 있는가를 규정된 방법으로 측정하여 그반발저항력을 힘의 단위로 나타내는 방법 입니다. 일반적으로 점착력은 박리강도(peel strength) 즉, 180˚방향으로 당겨서 벗기는데 필요한 힘을 나타내며 단위는 시료의 폭 당 힘으로 표시합니다.
접착의 이론
초기 접착강도가 높고 접착후 사용 분위기에서 시간이 경과하여도 안정된 접착이 형성되기 위해서는 접착제/피착제 계면에서 분자간의 계면 접촉(interfacial contact)이 필수적이며, 또한 계면에서 고유접착력(intrinsic adhesion force)이 있어야 합니다. 또한 고유 접착력의 세기와 성질이 매우 중요합니다. 이같이 접착제/피착제의 계면에서 작용하는 고유의힘(intrinsic force)을 접착 메카니즘이라 하며 현재 다음과 같은 접착메카니즘이 제안되어 있습니다.
1) 기계적 맞물림 (Mechanical interlocking)
2) 확산 이론 (Diffusion theory)
3) 정전기 이론 (Electrostatic theory)
4) 흡착 이론 (Adsorption theory)
5) 화학 결합 (Chemical bonding)
6) 약한 계면층 (Weak boundary layer)

 

 

 

 

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조직 접착제는 체액으로 조성된 습한 환경을 극복해야 합니다. 홍합은 염도, 습도, 조류, 난류, 파도 등의 해양환경에서 수중 접착할 수 있도록 특이기능의 접착제를 분비합니다. 홍합은 섬유다발로 구성된 발에서 분비된 족사를 이용하여 습한 고체표면에 강력하게 접착합니다. 각각의 섬유끝에는 내수성 접착제로 구성된 플라크가 있어 젖은 고체 표면에 붙을 수 있습니다. 홍합접착단백질은 많은 종류의 표면에 접착할 수 있으며 인체에 무해하며 면역반응을 일으키지 않으므로 의료용 접착제로 사용될수 있습니다.
홍합의 접착 계면에 가까운 접착제 단백질은 DOPA 성분을 다량 함유하고 있습니다. DOPA 성분이 없는 홍합접착제 단백질은 접착력이 현저히 떨어집니다. DOPA 성분은 산화로 DOPA-퀴논으로 전환하여 홍합 접착제 단백질 분자를 가교합니다. 반응성 퀴논이 홍합접착의 내수성을 부여하는 것으로 보입니다.

 

 

 

 

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