KR101321158B1 - Antistatic compositions having improved mechanical properties - Google Patents

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Abstract

본 발명은 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 및 탄소나노튜브로 이루어진다.
전술한 성분으로 제조되는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 높은 전기전도성을 갖는 탄소나노튜브가 혼합되어 기계적 물성의 저하 없이 우수한 정전기 방지 효과를 나타낸다.
The present invention relates to an antistatic composition having excellent mechanical properties, and more particularly, to a polyethylene mixture and carbon nanotubes made of a metallocene catalyst.
The antistatic composition having excellent mechanical properties made of the above-described components is mixed with carbon nanotubes having high electrical conductivity to exhibit an excellent antistatic effect without deteriorating mechanical properties.

Description

기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물 {ANTISTATIC COMPOSITIONS HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES}Antistatic composition with excellent mechanical properties {ANTISTATIC COMPOSITIONS HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES}

본 발명은 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물에 관한 것으로, 높은 전기전도성을 갖는 탄소나노튜브가 혼합되어 기계적 물성의 저하 없이 우수한 정전기 방지 효과를 나타내는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물에 관한 것이다.
The present invention relates to an antistatic composition having excellent mechanical properties. The present invention relates to an antistatic composition having excellent mechanical properties by mixing carbon nanotubes having high electrical conductivity and exhibiting excellent antistatic effect without deteriorating mechanical properties.

본 발명은 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물에 관한 것으로, 높은 전기전도성을 갖는 탄소나노튜브가 혼합되어 기계적 물성의 저하 없이 우수한 정전기 방지 효과를 나타내는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물에 관한 것이다.The present invention relates to an antistatic composition having excellent mechanical properties. The present invention relates to an antistatic composition having excellent mechanical properties by mixing carbon nanotubes having high electrical conductivity and exhibiting excellent antistatic effect without deteriorating mechanical properties.

최근에는 전기전자 산업의 발달에 따른 전자부품 및 반도체의 고집적화에 의해 정전기 발생으로 인한 제품의 기능저하 및 제품손상 등의 피해가 늘어나고 있다. 국내 전기전자 관련 연간 총생산 규모는 700조원에 달하는 것으로 평가되고 있으며, 전기전자 산업 분야의 불량률 중 정전기로 인한 비중은 약 33%로 추정되며, 비용으로는 연간 수천억원에 달하는 것으로 알려져 있다.Recently, due to the high integration of electronic components and semiconductors with the development of the electrical and electronics industry, damages such as product degradation and product damage due to static electricity are increasing. It is estimated that the annual gross domestic product related to electric and electronics is about 700 trillion won, and the proportion of defects in the electrical and electronics industry is estimated to be about 33%, and the cost is estimated to be several hundred billion won annually.

상기와 같은 대전된 정전기에 의한 피해를 방지하기 위해서는 발생 전하를 제거, 중화 및 누설시키는 정전기 분산 또는 방사가 필수적으로 요구되는데, 이를 위하여 전도성 소재가 필요하며, 이때 요구되는 전기전도도는 체적저항값 기준으로 105 내지 1011 Ohm/sq 이다.In order to prevent the damage caused by the charged static electricity, electrostatic dispersion or radiation that removes, neutralizes, and leaks generated charges is essential. For this purpose, a conductive material is required, and the required electrical conductivity is based on a volume resistance value. 10 5 to 10 11 Ohm / sq.

한국 특허등록 제10-0646412호에는 전자부품 포장용 용기 및 시트에 쓰이는 전기 전도성 폴리올레핀 수지 조성물에 관한 것으로, 폴리올레핀에 카본블랙을 넣어서 전기전도성을 높여 정전기 방전 효과를 줌으로써 전자부품 포장용 용기 및 시트에 사용하는 기술이 공개되었으나, 전술한 기술은 카본블랙을 과량 투입함으로 인해 폴리에틸렌의 인장강도 및 신율 등이 현저하게 저하되는 문제점이 있었다.Korean Patent Registration No. 10-0646412 relates to an electrically conductive polyolefin resin composition for use in containers and sheets for packaging electronic parts. Although the technology has been disclosed, the above-described technology has a problem that the tensile strength and elongation of polyethylene, etc. are significantly lowered due to the excessive injection of carbon black.

또한, 한국 특허등록 제10-0856137호에는 전기전도성 열가소성 수지 조성물 및 그 성형품에 관한 것으로, 열가소성 수지에 탄소나노튜브, 충격보강제, 소수성 첨가제 를 첨가하여 전기전도성 및 기계적 물성을 높인 기술이 공개되었으나, 전술한 기술은 탄소나노튜브 외에 소수성 첨가제나 충격보강제를 넣어 그 공정이 복잡하며, 탄소나노튜브 등의 첨가로 인한 인장 등의 물성 저하가 발생할 가능성을 내포하고 있는 문제점이 있었다.
In addition, Korean Patent Registration No. 10-0856137 relates to an electrically conductive thermoplastic resin composition and a molded article thereof, and discloses a technique of improving electrical conductivity and mechanical properties by adding carbon nanotubes, impact modifiers, and hydrophobic additives to thermoplastic resins. The above-described technique is complicated by the addition of hydrophobic additives or impact modifiers in addition to carbon nanotubes, and there is a problem in that physical properties such as tensile degradation due to addition of carbon nanotubes may occur.

본 발명의 목적은 메탈로센 촉매를 이용한 폴리에틸렌 수지 조성물을 사용하여 충격강도 및 인장강도 등의 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide an antistatic composition having excellent mechanical properties such as impact strength and tensile strength by using a polyethylene resin composition using a metallocene catalyst.

본 발명의 다른 목적은 전기전도성이 우수한 탄소나노튜브가 함유되어 우수한 정전기 방지효율을 갖는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제공하는 것이다.
Another object of the present invention is to provide an antistatic composition having excellent mechanical properties having excellent antistatic efficiency by containing carbon nanotubes having excellent electrical conductivity.

본 발명의 목적은 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 및 탄소나노튜브로 이루어지는 것을 특징으로 하는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제공함에 의해 달성될 수 있다.An object of the present invention can be achieved by providing an antistatic composition having excellent mechanical properties, characterized in that the polyethylene mixture made of a metallocene catalyst and carbon nanotubes.

본 발명의 바람직한 특징에 따르면, 상기 탄소나노튜브는 단일벽 탄소나노튜브, 다중벽 탄소나노튜브, 개질된 단일벽 탄소나노튜브 및 개질된 다중벽 탄소나노튜브로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는 것으로 한다.According to a preferred feature of the invention, the carbon nanotubes are made of one or more selected from the group consisting of single-walled carbon nanotubes, multi-walled carbon nanotubes, modified single-walled carbon nanotubes and modified multi-walled carbon nanotubes do.

또한, 본 발명의 바람직한 특징에 따르면, 상기 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 90 내지 99.9 중량부 및 탄소나노튜브 0.1 내지 10 중량부로 이루어지는 것으로 한다.In addition, according to a preferred feature of the present invention, the antistatic composition having excellent mechanical properties is to be composed of 90 to 99.9 parts by weight of polyethylene mixture made of a metallocene catalyst and 0.1 to 10 parts by weight of carbon nanotubes.

본 발명의 더 바람직한 특징에 따르면, 상기 폴리에틸렌 혼합물은 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌, 및 저밀도 폴리에틸렌으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는 것으로 한다.According to a further preferred feature of the invention, the polyethylene mixture is comprised of at least one selected from the group consisting of high density polyethylene, linear low density polyethylene, and low density polyethylene.

본 발명의 더욱 바람직한 특징에 따르면, 상기 폴리에틸렌 혼합물의 용융지수는 0.01g/10분 내지 100g/10분인 것으로 한다.According to a more preferred feature of the invention, the melt index of the polyethylene mixture is to be 0.01g / 10 minutes to 100g / 10 minutes.

본 발명의 더욱 더 바람직한 특징에 따르면, 상기 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 104 내지 1012Ωcm의 체적저항율을 갖는 것으로 한다.According to a further preferred feature of the invention, the antistatic composition having excellent mechanical properties is to have a volume resistivity of 10 4 to 10 12 Ωcm.

본 발명에 따른 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 메탈로센 촉매를 이용한 폴리에틸렌 수지 조성물을 사용하여 탁월한 충격강도 및 인장강도를 나타낸다.The antistatic composition having excellent mechanical properties according to the present invention exhibits excellent impact strength and tensile strength using a polyethylene resin composition using a metallocene catalyst.

또한, 전기전도성이 우수한 탄소나노튜브가 함유되어 탁월한 정전기 방지효율을 갖는다.
In addition, carbon nanotubes having excellent electrical conductivity are contained to have excellent antistatic efficiency.

이하에는, 본 발명의 바람직한 실시예와 각 성분의 물성을 상세하게 설명하되, 이는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 설명하기 위한 것이지, 이로 인해 본 발명의 기술적인 사상 및 범주가 한정되는 것을 의미하지는 않는다.
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention and physical properties of the respective components will be described in detail with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not limited thereto, And this does not mean that the technical idea and scope of the present invention are limited.

본 발명에 따른 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 메탈로센(metallocene) 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 및 탄소나노튜브로 이루어지며, 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 90 내지 99.9 중량부 및 탄소나노튜브 0.1 내지 10 중량부로 이루어지는 것이 바람직하다.
The antistatic composition having excellent mechanical properties according to the present invention comprises a polyethylene mixture made of a metallocene catalyst and carbon nanotubes, and 90 to 99.9 parts by weight of a polyethylene mixture made of a metallocene catalyst and a carbon nanotube. It is preferable that it consists of 0.1-10 weight part.

상기의 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물은 90 내지 99.9 중량부가 함유되며, 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌, 및 저밀도 폴리에틸렌으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는데, 메탈로센 촉매로 제조되기 때문에, 상기 탄소나노튜브가 첨가로 인한 충격강도 및 인장강도 등과 같은 기계적 물성의 저하가 발생하지 않는다.The polyethylene mixture prepared by the metallocene catalyst is contained in 90 to 99.9 parts by weight, and made of one or more selected from the group consisting of high density polyethylene, linear low density polyethylene, and low density polyethylene, because it is made of a metallocene catalyst, Deterioration of mechanical properties such as impact strength and tensile strength does not occur due to the addition of the carbon nanotubes.

이때, 상기의 메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물의 용융지수는 0.01g/10분 내지 100g/10분인 것이 바람직한데, 용융지수가 0.01g/10분 미만이면 낮은 흐름성으로 인해 가공성이 저하되며, 용융지수가 100g/10분을 초과하면 높은 흐름성과 낮은 분자량으로 인해 가공성이 저하되며, 최종적으로 성형되는 제품의 기계적 강도가 저하된다.
In this case, the melt index of the polyethylene mixture prepared with the metallocene catalyst is preferably from 0.01 g / 10 minutes to 100 g / 10 minutes. If the melt index is less than 0.01 g / 10 minutes, the workability is lowered due to low flowability. When the melt index exceeds 100 g / 10 minutes, the workability is lowered due to high flowability and low molecular weight, and the mechanical strength of the final molded product is lowered.

상기의 탄소나노튜브는 0.1 내지 10 중량부가 함유되며, 탄소나노튜브라면 특별히 한정되지 않지만, 단일벽 탄소나노튜브, 다중벽 탄소나노튜브, 개질된 단일벽 탄소나노튜브 및 개질된 다중벽 탄소나노튜브로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는 것이 바람직하다.The carbon nanotubes contain 0.1 to 10 parts by weight, and are not particularly limited as long as they are carbon nanotubes. It is preferably made of one or more selected from the group consisting of.

이때, 상기 탄소나노튜브의 함량이 0.1 중량부 미만이면, 정전기 방전효율이 저하되며, 탄소나노튜브의 함량이 10 중량부를 초과하면, 지나치게 높은 전기전도도로 인해 정전기 방전 효과가 발생하지 않고, 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물의 기계적 강도를 저하시키게 된다.
In this case, when the content of the carbon nanotubes is less than 0.1 parts by weight, the electrostatic discharge efficiency is lowered. When the content of the carbon nanotubes exceeds 10 parts by weight, the electrostatic discharge effect does not occur due to too high electrical conductivity, mechanical properties The mechanical strength of this excellent antistatic composition is reduced.

또한, 상기의 성분으로 이루어진 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 104 내지 1012Ωcm의 체적저항율을 갖는데, 체적저항율이 104Ωcm 미만일 경우에는 낮은 체적저항율로 인해 높은 전도성이 발현되어 전정기 방지효과를 나타낼 수 없으며, 체적저항율이 1012Ωcm를 초과하게 되면 높은 체적 저항으로 인해 정전기가 방전되지 않는다.
In addition, the antistatic composition having excellent mechanical properties consisting of the above components has a volume resistivity of 10 4 to 10 12 Ωcm, when the volume resistivity is less than 10 4 Ωcm it exhibits high conductivity due to the low volume resistivity to prevent the electrostatic protection If the volume resistivity exceeds 10 12 Ωcm, static electricity is not discharged due to the high volume resistivity.

전술한 물성을 갖는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물은 플라스틱 성형품으로 광범위하게 사용될 수 있는데, 더욱 상세하게는 정전기 방지용 필름, 정전기 방전용 상자, 정전기 방전용 의류 및 정전기 방전용 테이블 등으로 사용될 수 있다.
The antistatic composition having excellent mechanical properties may be widely used as a plastic molded article, and more particularly, may be used as an antistatic film, an electrostatic discharge box, an electrostatic discharge garment, and an electrostatic discharge table.

이하에서는, 본 발명에 따른 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물의 제조방법 및 그 제조방법을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물의 물성을 실시예를 들어 설명하기로 한다.
Hereinafter, the physical properties of the antistatic composition excellent in the mechanical properties produced by the method and the method for producing an antistatic composition having excellent mechanical properties according to the present invention will be described with reference to Examples.

<실시예 1>&Lt; Example 1 >

배치믹서에 메탈로센 촉매를 이용하여 제조된 고밀도 폴리에틸렌 38.0g과 탄소나노튜브 2.0g을 투입하고, 190℃의 혼련온도에서 70rpm의 스크류 회전속도로 10분간 혼련하여 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
38.0 g of high-density polyethylene and 2.0 g of carbon nanotubes prepared using a metallocene catalyst were added to a batch mixer, and kneaded at a screw rotation speed of 70 rpm at a kneading temperature of 190 ° C. for 10 minutes to provide an antistatic composition having excellent mechanical properties. Prepared.

<실시예 2><Example 2>

실시예 1과 동일하게 진행하되, 메탈로센 촉매를 이용하여 제조된 고밀도 폴리에틸렌 38.8g과 탄소나노튜브 1.2g을 혼합하여 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
Proceed in the same manner as in Example 1, 38.8 g of high-density polyethylene and 1.2 g of carbon nanotubes prepared using a metallocene catalyst were mixed to prepare an antistatic composition having excellent mechanical properties.

<실시예 3><Example 3>

실시예 1과 동일하게 진행하되, 메탈로센 촉매를 이용하여 제조된 고밀도 폴리에틸렌 39.6g과 탄소나노튜브 0.4g을 혼합하여 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
Proceed in the same manner as in Example 1, 39.6 g of high density polyethylene and 0.4 g of carbon nanotubes prepared using a metallocene catalyst were mixed to prepare an antistatic composition having excellent mechanical properties.

<비교예 1>&Lt; Comparative Example 1 &

배치믹서에 지글러-나타(Ziegler-Natta) 촉매를 이용하여 제조된 고밀도 폴리에틸렌 38.0g과 탄소나노튜브 2.0g을 투입하고, 190℃의 혼련온도에서 70rpm의 스크류 회전속도로 10분간 혼련하여 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
38.0 g of high-density polyethylene and 2.0 g of carbon nanotubes prepared using a Ziegler-Natta catalyst were added to a batch mixer, and kneaded for 10 minutes at a screw rotation speed of 70 rpm at a kneading temperature of 190 ° C. for mechanical properties. An excellent antistatic composition was prepared.

<비교예 2>Comparative Example 2

비교예 1과 동일하게 진행하되, 메탈로센 촉매를 이용하여 제조된 고밀도 폴리에틸렌 28.0g과 카본블랙 12.0g을 혼합하여 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
Proceed in the same manner as in Comparative Example 1, 28.0 g of high density polyethylene and 12.0 g of carbon black prepared using a metallocene catalyst were mixed to prepare an antistatic composition.

<비교예 3>&Lt; Comparative Example 3 &

비교예 2와 동일하게 진행하되, 지글러-나타 촉매를 이용하에 제조된 고밀도 폴리에틸렌 28.0g과 카본블랙 12.0g을 혼합하여 정전기 방지용 조성물을 제조하였다.
In the same manner as in Comparative Example 2, 28.0 g of high density polyethylene and 12.0 g of carbon black prepared using a Ziegler-Natta catalyst were mixed to prepare an antistatic composition.

상기 실시예 1 내지 3을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물과 비교예 1 내지 3을 통해 제조된 정전기 방지용 조성물의 항복 응력, 신률 및 IZOD 충격강도를 측정하여 아래 표 1에 나타내었다.Yield stress, elongation and IZOD impact strength of the antistatic composition having excellent mechanical properties prepared through Examples 1 to 3 and the antistatic composition prepared through Comparative Examples 1 to 3 were measured and shown in Table 1 below.

{단, 항복응력과 신률은 상기 실시예 1 내지 3 및 비교예 1 내지 3을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물 및 정정기 방지용 조성물을 가로 100mm, 세로 100mm 및 두께 2mm의 형틀을 사용하여 Automatic Hollow Die Punch(이태리, CEAST 6050)기기를 이용하는 ASTM D638 규격에 따른 4호형 인장시편으로 제조한 후에 인장압축시험기(영국, INSTRON)를 이용하여 측정하였다.{However, the yield stress and the elongation of the antistatic composition and the anti-correction composition having excellent mechanical properties prepared through Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3 were automatically changed using a mold having a width of 100 mm, a length of 100 mm, and a thickness of 2 mm. Tensile specimens prepared according to ASTM D638 standard using a Hollow Die Punch (CEAST 6050) instrument were prepared using a tensile compression tester (INSTRON, England).

IZOD 충격강도는 상기 실시예 1 내지 3 및 비교예 1 내지 3을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물 및 정정기 방지용 조성물을 가로 100mm, 세로 100mm 및 두께 3mm의 형틀을 사용하여 Automatic Hollow Die Punch(이태리, CEAST 6050)기기를 이용하여 ASTM D 256 규격에 따른 3mm 두께의 IZOD 충격강도 시편으로 제작한 후에 Pendulum 방식 TOYOSEIKI 상온 IZOD 충격 시험기(일본, TOYOSEIKI)를 이용하여 상온에서 측정하였다.}
IZOD impact strength is an Automatic Hollow Die Punch using a form of antistatic composition and anti-correction composition excellent in mechanical properties prepared in Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3 using a frame of 100mm horizontal, 100mm vertical and 3mm thick ( Italy, CEAST 6050) using a pendulum-type TOYOSEIKI room temperature IZOD impact tester (TOYOSEIKI, Japan) after the production of IZOD impact strength specimens of 3mm thickness in accordance with ASTM D 256 standards using an instrument.}

<표 1>TABLE 1

Figure 112011075699349-pat00001
Figure 112011075699349-pat00001

상기 표 1에 나타낸 것처럼 지글러-나타 촉매를 사용하여 중합한 폴리에틸렌에 과량의 카본블랙 대신 소량의 탄소나노튜브를 첨가하면 신률과 IZOD 충격강도가 증가하는 것을 알 수 있다.As shown in Table 1, the addition of a small amount of carbon nanotubes instead of excess carbon black to polyethylene polymerized using a Ziegler-Natta catalyst increases the elongation and IZOD impact strength.

또한, 메탈로센 촉매를 사용하여 중합한 폴리에틸렌에 소량의 탄소나노튜브를 첨가하면, 항복 응력, 신률 및 IZOD 충격강도가 모두 향상되는 것을 알 수 있다.
In addition, it can be seen that when a small amount of carbon nanotubes are added to polyethylene polymerized using a metallocene catalyst, both yield stress, elongation and IZOD impact strength are improved.

또한, 상기 실시예 1 내지 3을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물과 비교예 1 내지 3을 통해 제조된 정전기 방지용 조성물의 체적저항률을 측정하여 아래 표 2에 나타내었다.In addition, the volume resistivity of the antistatic composition prepared in Examples 1 to 3 and the antistatic composition prepared in Comparative Examples 1 to 3 with excellent mechanical properties was measured and shown in Table 2 below.

{단, 체적저항률은 상기 실시예 1 내지 3 및 비교예 1 내지 3을 통해 제조된 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물 및 정정기 방지용 조성물을 가로 100mm, 세로 100mm, 두께 1mm의 금형에 투입하고, 압축성형기를 사용하여 190℃의 온도에서 140bar의 압력으로 10분간 압축 성형한 후에 5분간 냉각하여 시트 형태의 시편으로 제조하고, 상기 시편을 Ultra High Resistance Meter(일본, ADVANTEST R8340A)기로 측정하였다.}
{However, the volume resistivity of the antistatic composition and the anti-correction composition excellent in mechanical properties prepared through the Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3 were put into a mold having a width of 100 mm, a length of 100 mm, and a thickness of 1 mm, and a compression molding machine. After compression molding for 10 minutes at a pressure of 140 bar at a temperature of 190 ℃ using a cooling for 5 minutes to prepare a sheet-shaped specimen, the specimen was measured with an Ultra High Resistance Meter (Japan, ADVANTEST R8340A)}.

<표 2><Table 2>

Figure 112011075699349-pat00002
Figure 112011075699349-pat00002

상기 표 2에 나타낸 것처럼, 탄소나노튜브의 함량이 5 중량부인 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물이 카본블랙의 함량이 30 중량부인 정전기 방지용 조성물보다 우수한 전기적 특성을 나타내는 것을 알 수 있다.As shown in Table 2, it can be seen that the antistatic composition having excellent mechanical properties having a carbon nanotube content of 5 parts by weight exhibits better electrical properties than the antistatic composition having a carbon black content of 30 parts by weight.

또한, 메탈로센 촉매로 제조된 폴리에틸렌을 이용한 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물이 지글러-나타 촉매로 제조된 폴리에틸렌을 이용한 정전기 방지용 조성물과 유사한 전기적 특성을 나타내는 것을 알 수 있다.In addition, it can be seen that the antistatic composition having excellent mechanical properties using polyethylene made of a metallocene catalyst exhibits similar electrical properties as the antistatic composition using polyethylene made of a Ziegler-Natta catalyst.

Claims (6)

메탈로센 촉매로 제조되는 폴리에틸렌 혼합물 95 내지 99 중량부 및 탄소나노튜브 1 내지 5중량부로 이루어지는 정전기 방지용 조성물이고,
상기 조성물은 체적저항율이 3.2×108 내지 1.7×1012Ωcm, 항복응력(ASTM D638)이 252 내지 295㎏f/㎠, 신률(ASTM D638)이 855 내지 946% 및 IZOD 충격강도(ASTM D256)가 54 내지 62㎏·㎝/㎝인 것을 특징으로 하는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물.
It is an antistatic composition consisting of 95 to 99 parts by weight of polyethylene mixture and 1 to 5 parts by weight of carbon nanotube prepared by a metallocene catalyst,
The composition has a volume resistivity of 3.2 × 10 8 to 1.7 × 10 12 Ωcm, yield stress (ASTM D638) of 252 to 295 kgf / ㎠, elongation (ASTM D638) of 855 to 946% and IZOD impact strength (ASTM D256) Is 54 to 62 kg · cm / cm antistatic composition excellent in mechanical properties.
청구항 1에 있어서,
상기 탄소나노튜브는 단일벽 탄소나노튜브, 다중벽 탄소나노튜브, 개질된 단일벽 탄소나노튜브 및 개질된 다중벽 탄소나노튜브로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물.
The method according to claim 1,
The carbon nanotubes may be formed of at least one selected from the group consisting of single-walled carbon nanotubes, multi-walled carbon nanotubes, modified single-walled carbon nanotubes, and modified multi-walled carbon nanotubes. Prevention composition.
삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 폴리에틸렌 혼합물은 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌, 및 저밀도 폴리에틸렌으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물.
The method according to claim 1,
The polyethylene mixture is an antistatic composition having excellent mechanical properties, characterized in that at least one selected from the group consisting of high density polyethylene, linear low density polyethylene, and low density polyethylene.
청구항 1에 있어서,
상기 폴리에틸렌 혼합물의 용융지수는 0.01g/10분 내지 100g/10분인 것을 특징으로 하는 기계적 물성이 우수한 정전기 방지용 조성물.
The method according to claim 1,
Melt index of the polyethylene mixture is an antistatic composition having excellent mechanical properties, characterized in that 0.01g / 10 minutes to 100g / 10 minutes.
삭제delete
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