eptfe 산업의 진화는 시간이 지남에 따라 혁신적인 응용을 통해 산업을 창조해 온 흥미로운 이야기입니다. 에폭시의 역사는 화학자 Alfred Einhorn이 에틸렌과 포름알데히드로부터 새로운 화합물을 합성한 1884년에 시작됩니다.이 화합물은 "에폭사이드"라고 불렸으며, 폴리올이나 에스테르와 결합하여 결국 에폭시로 알려지게 되었습니다.이 원래 제제는 많은 실용적인 용도로 사용되었지만 높은 비용과 사용 가능한 원료 부족으로 인해 사용이 제한되었습니다.1940년대에 몇몇 연구자들은 사이클로헥산 옥사이드 및 페놀 노볼락 수지와 같은 석유 제품에서 추출한 폴리올을 사용하여 에폭시의 내구성을 높이는 방법을 발견한 미국인 Richard Condon을 포함하여 원래의 에폭시 제제를 개선하기 위해 노력했습니다.동시에 영국 과학자들은 아민 및 산과 같은 다양한 경화제를 실험하기 시작하여 합판과 같은 표면을 적층하는 데 사용할 수 있는 개선된 제품을 만들어 이전보다 더 강하게 만들고 현대 복합 재료 제조 기술의 길을 열었습니다.제2차 세계대전 동안 에폭시에 대한 군용 응용이 극적으로 증가하여 훨씬 더 나은 등급의 재료에 대한 수요가 증가했으며 공급업체는 내열성, 저온에서의 유연성, 내화학성 등과 같은 고유한 특성을 개발하여 항공 부품 생산에 필요한 특정 요구 사항을 충족할 수 있게 되었습니다.이 기술의 개발은 1950년대까지 계속되어 합성 수지 생산 방법과 천연 고무 및 합성 고무 혼합물을 석면과 같은 충전재와 결합하여 오늘날 '충진 엘라스토머'로 알고 있는 것을 생성하는 합성 수지 생산 방법 모두에서 발전이 이루어졌습니다. 고무 강화 플라스틱(FRP).1960년대 초까지 산업 등급의 대량 생산 시스템을 구현할 수 있을 만큼 다양한 공정이 크게 개선되어 색상 및 기타 첨가제를 추가하는 방향으로 발전하여 건설 및 엔지니어링부터 자동차 디자인에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 사용되는 현대의 고성능 개질 에폭시를 탄생시켰습니다. 최근까지 반도체 패키징 솔루션은 다이아몬드 더스트 입자와 관련된 세라믹 코팅 기술과 함께 정밀한 분말 야금 기능을 요구하는 복잡한 공식을 활용하여 절삭 공구 제조업체가 이 기간 전 불과 20년 전에는 들어볼 수 없었던 더 높은 수준의 효율성을 달성할 수 있었습니다.이 타임라인은 1884년 최초의 발명 이후 우리가 얼마나 멀리 왔는지 보여주며, 현재 Alfred Einhorn의 일생 동안 초기 기대치를 뛰어넘는 경계를 넓히는 지속적으로 진화하는 연구를 통해 복잡성이 기하급수적으로 증가하고 활성화되어 결코 꿈도 꾸지 못했던 가능성을 열어 과거 현재를 연결하는 놀라운 진화 여정을 끝냈습니다. 전 세계적으로 미래 세대에게 큰 혜택을 주는 발전입니다.
게시 시간: 2023년 2월 27일