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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(9)

5) 동결해동 결과

이 단원에서는 방법론에 기술된 바와 같이 동결해동 주기를 거친 후 재료에 대한 효과적인 전도성과 수분 저장 특성을 측정하였습니다. 아래 그림에 표시된 150회 이상의 동결해동 주기에서 측정된 전도성 결과에서 재료는 열 가속 노화 결과에서 볼 수 있는 것과 유사한 결과를 보여주지만, 정도는 약간 낮습니다.

동결-해동 주기(PU-B) 후 오픈 셀 폴리우레탄의 유효 전도율

동결-해동 주기(PU-A) 후 폐쇄 셀 폴리우레탄의 유효 전도율

두 개의 폐쇄 셀 폴리우레탄 샘플(상기 그림)에서 재료는 동결해동 주기 후 전도성이 약간 더 높지만 다른 시험 방법에 나타난 변화에 비해 상대적으로 안정적입니다. 오픈 셀 재료인 PU-CPU-D는 동결해동 주기 동안 비교적 일관된 전도성을 가집니다.

동결-해동 주기(PU-C) 후 오픈 셀 폴리우레탄의 유효 전도율

동결-해동 주기(PU-D) 후 오픈 셀 폴리우레탄의 유효 전도율

폴리이소시아누레이트 재료 PI-API-B에서 이 같은 추세는 다시 상승된 온도 노화의 결과와 유사합니다. 두 재료에서 모두 동결해동 주기의 효과가 저온에서 성능에 더 큰 영향을 미치는 것으로 확인되었습니다. 이는 열 가속 노화와 유사하게, 이 노화 방법으로 인해 단열 발포제 일부가 방출되고 외부 공기가 재료에 침투하게 된다는 것을 나타냅니다.

동결-해동 주기 후 폐쇄 셀 폴리이소시아누레이트(PI-A)의 유효 전도율

동결-해동 주기 후 폐쇄 셀 폴리이소시아누레이트(PI-B)의 유효 전도율

150회 동결해동 주기 이후, 샘플은 동결해동 주기 전후의 수분 영향을 비교하기 위해 높은 수분에 노출되었습니다. 아래 표에 샘플 질양이 표시되어있으며, 150번의 동결해동 주기 이후 대부분의 재료는 약간 더 많은 물을 흡수하지만 동결해동 주기 이전과 유사하게 작동한다는 것을 알 수 있습니다

동결-해동 주기 후 다양한 RH %에서 재료 질량(g)