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PVA

저작시기 2009.01 |등록일 2010.04.23 워드파일MS 워드 (doc) | 16페이지 | 가격 2,000원

소개글

• PVA (Polyvinyl alcohol)는 다음과 같은 화학구조를 가지고 있는 Polymer로서 일반적으로 초산비닐 모노머를 라디칼 중합하여 알칼리 검화하여 제조된다.
• 앞에서 정의된 검화도 (Degree of saponification, DS)는 PVA 특성을 결정하는 중요한 요소이다. 검화도가 높은 경우 분자간의 수소결합이 강하여 융점이 높고 물에 용해되기 어렵다.
• 일반적으로 고강도용 PVA섬유 제조에 사용되는 PVA의 검화도는 99.0mol%이상이고 이러한 고강도 PVA섬유는 끊은 물에도 용해되지 않는다.
• 반면에 검화도가 88.0~98.0mol% PVA를 사용하면 수용 가능 온도가 5~95℃인 수용성 PVA섬유가 만들어진다. 또한 초산비닐은 여러 종류의 모노머와 공중합이 가능하며 이것을 검화할 경우에 보다 여러 종류의 PVA계 화합물을 얻을 수 있다.
• 그러나 PVA 분자구조 내에 여러 종류 결합이 존재하면 분자간 수소결합이 약해지므로 산업용 고강도 PVA섬유를 목표로 할 경우 공중합 PVA는 일반적으로 사용되지 않는 것이 효과적이다.

목차

1. PVA 특성
• PVA 분자량
• PVA 검화도
• PVA 입체 규칙성

2. PVA 합성법

3. PVA의 제조

4. Gel state spinnig

5. Kuraray의 K-II process

본문내용

• PVA (Polyvinyl alcohol)는 다음과 같은 화학구조를 가지고 있는 Polymer로서 일반적으로 초산비닐 모노머를 라디칼 중합하여 알칼리 검화하여 제조된다.
• 앞에서 정의된 검화도 (Degree of saponification, DS)는 PVA 특성을 결정하는 중요한 요소이다. 검화도가 높은 경우 분자간의 수소결합이 강하여 융점이 높고 물에 용해되기 어렵다.
• 일반적으로 고강도용 PVA섬유 제조에 사용되는 PVA의 검화도는 99.0mol%이상이고 이러한 고강도 PVA섬유는 끊은 물에도 용해되지 않는다.
• 반면에 검화도가 88.0~98.0mol% PVA를 사용하면 수용 가능 온도가 5~95℃인 수용성 PVA섬유가 만들어진다. 또한 초산비닐은 여러 종류의 모노머와 공중합이 가능하며 이것을 검화할 경우에 보다 여러 종류의 PVA계 화합물을 얻을 수 있다.
• 그러나 PVA 분자구조 내에 여러 종류 결합이 존재하면 분자간 수소결합이 약해지므로 산업용 고강도 PVA섬유를 목표로 할 경우 공중합 PVA는 일반적으로 사용되지 않는 것이 효과적이다.



3) Kuralon K-II의 성능과 용도
① 고강력 type
Kuralon K-II는 겔 방사로부터 종래의 PVA 섬유에 비교해서 용이하게 고강력 섬유를 생산할 수 있다. 더욱더 특징적인 것은 섬도가 굵어져도 강도저하가 적은 것이다. 주요한 용도로서, PVA 섬유는 섬유 보강 시멘트의 석면 대체물질로, 고강도, 내알칼리성, 시멘트 친화성, 내구성 등의 성능을 활용해서 환경필요가 심한 유럽에서 PVA 섬유가 환경에 용이하다는 것을 이해 받을 수 있는 좋은 예라고 생각한다.
새로운 명칭의 고강력태도사는 새로운 용도로서 고인성 시멘트ㆍ콘크리트보강분야에 가능성이 넓어지고 있다.
② 수용성 type
원료 PVA의 검화도를 변경한 것으로 수용온도를 5 ℃에서 100 ℃ 사이에서 제어한 섬유가 얻어진다. 이 type은 자수용기포와 수용성방적사 등의 공정조제로서 이용되고 마지막은 물로 용탈시킨다. 용탈되어진 PVA는 생분해성을 가지는 것으로 환경부하가
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