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사실상 순수한 형태로 있지 않은 모든 물질은 복합재로 간주할 수 있기 때문에 이 분석 영역은 하나의 정의로 설명하기가 더욱 어렵습니다.
본래 복합재란 고분자와 세라믹의 복합물처럼 두 가지 이상의 다른 물질이 섞여 각 성분의 성능을 초월하는 새로운 물질을 형성하는 물질을 말합니다.
상당수 복합재는 2축 압출기를 사용하여 만듭니다. 새롭게 개발된 프로세스의 확장성을 위해서는 서로 다른 규모의 기계라도 유사한 지오메트리를 가져야 합니다.
유변측정법과 현미경법, FTIR, Raman 분광법 또는 유전체 분석(dielectric analysis, DEA) 등의 기타 비기계적 분석 방법을 결합한 새로운 복합 기술을 활용하면 물질의 점탄성 거동 변화를 모니터링하는 것은 물론 이러한 변화의 원인을 미시 또는 분자 수준에서 파악할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 물질 개발에서 교차 결합과 경화 반응과 같은 복잡한 프로세스를 더욱 잘 이해할 수 있습니다.
폴리염화비닐(PVC)는 강체 형태(파이프, 골조)로 생산되거나 가소제를 첨가하여 유연하게 만들어지는(코드 절연재, 튜브 등) 대중적인 고분자 물질입니다.
PVC 블렌드는 PVC 입자, 충전제, 윤활제, 안정제, 가소제로 구성된 복잡한 혼합물입니다. 이 혼합물은 여러 최종 제품에 독특한 특성을 제공하도록 고안됩니다. 그러나 기술 발전과 비용 압력 또는 규제 요건으로 인해 제조업체들은 종종 PVC 블렌드의 복잡한 배합법을 수정해야 하는 압박을 받습니다.
약 100여 개의 가소제가 PVC를 연화하기 위해 사용되고 있습니다. 첨가되는 가소제의 종류와 양은 새로운 대체 블렌드의 용융/가공 거동에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 제품 개발 과정에서 토크 레오미터를 활용하면 PVC 블렌드 성분에 대한 대체 방법이나 강화 방법을 결정할 수 있습니다.