화학공학소재연구정보센터
Polymer(Korea), Vol.25, No.1, 56-62, January, 2001
무정형 PET 재료의 플라스틱 냉간 변형에서의 열처리 효과
Annealing Effect in the Cold-Plastic Deformation of Amorphous PET Material
E-mail:
초록
Polyethylene terephthalate(PET) 필름 시편을 약 0.5~500 mm/min의 속도까지 단계적으로 연신시켰을 때, 플라스틱 변형이 일어나는 동안에 투명 및 불투명 밴드들이 존재하는 넥킹영역이 형성되었다. 상기 시편의 응력-변형 곡선을 살펴보면, 응력 진동이 뚜렷하게 발생하였음을 확인할 수 있었다. 한편, 열처리된 시편의 응력-변형 곡선을 살펴보면, 응력 진동이 발생하지 않았음을 확인할 수 있었다. 시편들의 미세구조는 광학 현미경을 통하여 동적으로 관찰하였고, 시편들의 열적 특성은 시차 주사 열량기를 사용하여 10 ℃/min의 승온 속도에서 측정하였다. 또한, 시편들의 배향화 및 결정화 정도는 단색-핀홀법을 이용하여 측정하였고, 시편들의 탄성계수는 동적 기계 분석기를 통하여 -150~70 ℃의 온도 범위에서 1 Hz의 주파수 대에서 측정하였다. PET 펠렛을 전기로에서 약 83 ℃에서 30분 동안 열처리하여 투명한 PET 제품을 제작하였다.
When polyethylene terephthalate(PET) film specimen were stepwise elongated under tension with various speeds of about 0.5~500 mm/min, the necking area, consisted of transparent and opaque bands, was formed during plastic deformaiton. Stress oscillation was apparently obtained in the stress-strain curve of above specimen. However, stress oscillation was not obtained in the stress-strain curve of annealing specimen. Microstructure was examined dynamically using an optical microscopy and thermal analysis was carried out in a differential scanning calorimeter at a heating rate of 10 ℃/min. Also, orientation and crystallization were exmined using monochromatic-pinhole technique and elastic modulus was measured by a dynamic mechanical analyzer in the temperature range of -150~70 ℃ with the frequency of 1 Hz. Transparent PET products were fabricated by use of the PET pellets annealed at 83 ℃ for 30 min in an electric furnace.
  1. Kunugi T, Aoki I, Hashimoto M, Kobunshi Ronbunsyu, 38, 301 (1981)
  2. Kunugi T, Ito T, Hashimoto M, Ooishi M, J. Appl. Polym. Sci., 28, 179 (1983) 
  3. Kunugi T, Akiyama I, Hashimoto M, Polymer, 23, 1193 (1982) 
  4. Kunugi T, Suzuki A, Hashimoto M, J. Appl. Polym. Sci., 26, 213 (1981) 
  5. Pereira JRC, Porter RS, J. Polym. Sci. B: Polym. Phys., 21, 1133 (1983)
  6. Heffelfinger CJ, Lippert EL, J. Appl. Polym. Sci., 15, 2699 (1971) 
  7. Sikka SS, Kausch HH, Colloid Polym. Sci., 257, 1060 (1979) 
  8. Perena JM, Duckett RA, Ward IM, J. Appl. Polym. Sci., 25, 1381 (1980) 
  9. Kunugi T, Ichinose C, Suzuki A, J. Appl. Polym. Sci., 31, 429 (1986) 
  10. Rodriguez-Cabello JC, Santos J, Merino JC, Pastor JM, J. Polym. Sci. B: Polym. Phys., 34(7), 1243 (1996) 
  11. Wang Y, Shen D, Qian R, J. Polym. Sci. B: Polym. Phys., 36(5), 783 (1998) 
  12. Allison SW, Ward IM, J. Appl. Phys., 18, 1151 (1967) 
  13. Harris JS, Ward IM, J. Mater. Sci., 5, 573 (1970) 
  14. Brady TE, Yeh GSY, J. Mater. Sci., 8, 1083 (1973) 
  15. Koenen JA, Polymer, 33, 4732 (1992) 
  16. Maher JW, Haward RN, Hay JN, J. Polym. Sci. B: Polym. Phys., 18, 2169 (1980)
  17. Rudnev SN, Salamatina OB, Oleynik EE, Colloid Polym. Sci., 269, 460 (1991) 
  18. Dieter GE, "Mechanical Metallurgy", p. 210, McGraw-Hill, NY, 1986
  19. DIN 53455 (1981)
  20. Andrianova GP, Kechekyan AS, Kargin VA, J. Polym. Sci. A: Polym. Chem., 9, 1919 (1971)