유변 물성2 플라스틱 점도와 분자량의 관계 완벽 이해: 용융점도·고유점도 해석법 플라스틱의 가공성과 기계적 성능을 설명할 때 점도와 분자량은 자주 함께 언급됩니다. 일반적으로 같은 고분자계에서는 분자량이 높을수록 분자사슬이 길고 서로 얽히는 정도가 커져 용융점도가 높아집니다. 반대로 분자량이 낮아지면 용융상태에서 더 쉽게 흐르고 MFR은 높아지는 경향이 있습니다.그러나 점도와 분자량의 관계를 단순히 “분자량이 2배면 점도도 2배”라고 해석해서는 안 됩니다. 분자량이 충분히 높아 사슬 얽힘이 지배적인 영역에 들어가면 영전단점도는 분자량 증가에 매우 민감하게 반응할 수 있습니다. 여기에 분자량분포, 장쇄분지, 공중합조성, 온도와 전단속도가 더해지면 같은 평균분자량을 가진 소재도 실제 공정에서는 전혀 다른 흐름거동을 보일 수 있습니다.또한 플라스틱 분야에서 말하는 점도는 하나가 아닙니다... 2026. 9. 15. MFR(MI)과 MVR의 차이: 플라스틱 용융 흐름 지수 완벽 이해 플라스틱 데이터시트에는 MFR, MVR, MFI, MI, Melt Index와 같은 용어가 자주 표시됩니다. 일반적으로 수치가 높을수록 용융수지가 시험 다이를 더 빠르게 통과하므로 유동성이 높은 Grade로 이해할 수 있습니다.그러나 MFR이 높다는 이유만으로 실제 사출성형에서 항상 충전성이 좋거나 압출생산성이 높다고 단정할 수는 없습니다. 용융지수는 정해진 온도와 하중 아래에서 규격화된 작은 다이를 통과하는 유량을 측정한 값이며, 실제 사출금형의 높은 전단속도, 복잡한 유로, 보압, 냉각과 섬유배향을 그대로 재현하지는 않습니다.현행 국제표준인 ISO 1133-1:2022는 열가소성 플라스틱의 MFR과 MVR을 정해진 온도와 하중에서 측정하도록 규정합니다. Procedure A는 일정 시간 동안 압출된 .. 2026. 9. 15. 이전 1 다음