DEA(Dielectric Analyzer)를 사용하여 유리섬유/에폭시수지 복합재료의 경화반응을 등온 및 승온 조건 하에서 시험하였으며 기존의 열분석 및 유동특성 시험결과와 비교검토하였다. DEA의 등온시험 결과 일정한 시간대에서 Loss Tangent(Tan δ)의 Peak를 관찰할 수 있었으며 이 현상은 수지의 Vitrification에 기인하는 것으로 판단된다. DEA의 승온시험에서는 저주파수 영역에서 3개의 Tan δ의 Peak가 나타났으며 점도측정 결과와 비교하면 각각의 Peak는 최저점도, 급격한 점도증가, 유리전이 지점과 일치한다는 것을 알 수 있었다. 정량적으로는 반응이 일어나기 이전의 수지점도를 DEA의 Loss Factor(ε")로부터 측정할 수 있었다. 또한 후경화반응에서 나타나는 미세한 반응변화, 초기 경화반응에 따른 기계적 물성 변화, 높은 점도에서의 기계적 물성 변화 등 기존의 열분석 및 유동특성 분석장비로 측정이 제한되어 있는 현상들을 DEA를 이용하여 정성적으로 분석할 수 있었다.
DEA(Dielectric Analyzer)를 사용하여 유리섬유/에폭시수지 복합재료의 경화반응을 등온 및 승온 조건 하에서 시험하였으며 기존의 열분석 및 유동특성 시험결과와 비교검토하였다. DEA의 등온시험 결과 일정한 시간대에서 Loss Tangent(Tan δ)의 Peak를 관찰할 수 있었으며 이 현상은 수지의 Vitrification에 기인하는 것으로 판단된다. DEA의 승온시험에서는 저주파수 영역에서 3개의 Tan δ의 Peak가 나타났으며 점도측정 결과와 비교하면 각각의 Peak는 최저점도, 급격한 점도증가, 유리전이 지점과 일치한다는 것을 알 수 있었다. 정량적으로는 반응이 일어나기 이전의 수지점도를 DEA의 Loss Factor(ε")로부터 측정할 수 있었다. 또한 후경화반응에서 나타나는 미세한 반응변화, 초기 경화반응에 따른 기계적 물성 변화, 높은 점도에서의 기계적 물성 변화 등 기존의 열분석 및 유동특성 분석장비로 측정이 제한되어 있는 현상들을 DEA를 이용하여 정성적으로 분석할 수 있었다.
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