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베이커랜드 합성 고무나무?
셀룰로이드를 물리치다

플라스틱은 말 그대로 일종의 플라스틱 재료, 즉 플라스틱 재료를 가리킨다. 따라서 점토, 석고, 시멘트, 용융 유리는 모두 플라스틱이다. 지금의 플라스틱은 일정한 온도와 압력 하에서 수지로 성형된 재료를 말한다.

일부 줄기에서 분비되는 노란색 반투명 점성 물질은 수지이다. 인도산 자교충이 분비하는 보라색 점성 물질이자 수지이자 동물성 수지이다. 모두 천연수지인데, 지금 만드는 대부분의 플라스틱은 인공수지입니다.

수지를 용제에 용해시켜 페인트나 코팅을 형성한다. 송지와 벌레는 예로부터 페인트로 사용되었다. 수지를 롤러에 넣고 얇게 눌러라. 투명하다면 셀로판지입니다. 수지 용액 또는 용융물을 구멍을 통해 돌출시켜 건조하거나 냉각시켜 섬유를 형성합니다. 수지를 금형에 넣은 후 가열하여 플라스틱 제품으로 눌렀다. 천연 수지가 지하로 옮겨진 지 몇 년 후, 일정한 조건 하에서 호박으로 눌렸다. 이것은 천연적인 플라스틱 제품으로, 중국 고대 관원과 상인들이 반지, 액세서리, 담배 연기 등을 만드는 데 사용되었다.

화학적으로 수지는 일종의 고분자 화합물이다. 질산섬유소는 일종의 고분자 화합물이다. 1846 년, 24 세의 한 젊은이, 페로저 사설연구소의 화학교수인 멘나르드가 에테르와 에탄올의 혼합용액에 저질소셀룰로오스를 녹여 젤라틴으로 만든 액체는 그리스어 콜라에서 불면접착제로 번역했다. 화면 접착제의 용제가 휘발하여 강인하고 투명한 박막을 남겼다. 그런 다음 1848 에서 미국 하버드대 의과대학 학생인 J. Parker Maynard 가 보스턴 의학 및 외과 잡지에' 목화용액이 외과수술의 원시 응용' 을 발표했다. 솜 대 Surgey) 용액으로, 솜 접착제의 용제가 휘발한 후 남은 투명막을 설명하고, 솜을 통해 수술 상처를 덮어주면 상처를 보호하는 역할을 할 수 있다.

이것은 몇몇 사람들의 주의를 끌었다. 영국 버밍엄의 금속 예술품 판매상인 알렉산더 바샤리 (18 13- 1890) 는1855-/Kloc 에 있다 힐스, 여성용 브로치, 귀걸이, 필통 등으로 제작되었습니다. 그의 성은 parksine 으로 1862 런던 국제박람회에서 전시되어 동메달을 획득했다. 1866 년 Paxsing 회사 생산 설립. 재료가 허용되지 않는 등의 이유로 2 년 후 회사가 파산했다. 그의 파트너 중 한 명인 다니엘 스피어 (1832-? ) 회사를 인수하여 셀로니트로 이름을 바꾸고, 제품은 셀로니트로 이름을 바꾸었다.

한편, 미국 뉴저지주의 인쇄업체인 Hai Ete (1837- 1920) 도 같은 원료의 가짜 상아를 시험해 보고 있다. 당시 미국은 상아와 당구를 만드는 원료가 부족해 한 당구 판매상이 65438 달러+0,000 달러의 현상금을 내고 당구를 만드는 대체 원료를 모집했다. 처음에 하이오트는 풀로 톱밥과 종이를 함께 붙였지만 품질이 좋지 않았다. 한번은 손가락이 실수로 잘려서 상처에 솜을 발랐다. 나는 불솜 접착제가 매우 끈적하다는 것을 알게 되었고, 영국인들이 그것을 Paxsin 으로 사용했다는 것을 알게 되자 시험해 보았다. 그는 단지 니트로 면화의 에탄올과 에테르 용액에 장뇌를 넣었을 뿐 피마 오일이 아니라 성형 과정에서 용제 휘발로 인해 수축하는 것을 피하려고 노력했고 결국 당구를 만들었다. 그래서 1869 년 4 월 6 일, 그는 상품명 셀룰로이드라는 특허를 받았고, 우리는 셀룰로이드로 음역했다. 187 1 년 셀룰로이드 회사가 설립되어 시장에 1872 제품이 출시되었습니다. 당구를 만들 뿐만 아니라 빗, 방수 목걸이, 손목 보호대, 가슴 보호대도 만든다. , 아시아의 중일 각지에서도 판매되고 있습니다 (그림 37- 1). 1898 년 영국인 깁은 셀룰로이드 탁구를 발명했다.

셀룰로이드는 파커슨과 슬로언 리터를 능가하는 상업적 성공을 거두었다. 하이에트는 보너스를 받지 못하고 부자가 되었다.

니트로 셀룰로오스는 인화성이 높기 때문에 산업 생산에서의 응용이 제한되어 있다. 페놀수지는 이 단점을 보완했다. 페놀수지는 페놀과 포름알데히드 (HCHO) 반응의 산물이다. 페놀은 콜타르의 산물이며 콜타르의 벤젠으로 만들 수도 있다. 포름알데히드는 메탄올로 산화되고, 포름알데히드 수용액의 40% 는 포르말린이라고도 하는데, 일종의 방부제이다.

페놀수지는 벨기에에서 태어난 미국 화학자 베이커랜드 (1863- 1944) 가 만든 것이다. 그는 벨기에 겐트 대학에서 자연과학 박사 학위를 받았고, 이 대학에서 화학조교수를 맡고 미국으로 이주했다. 그는 빛에 특히 민감한 인쇄지를 발명하여 독점금을 따고 경제적으로 부유해졌으며, 자기 집에 실험실을 설립하여 화학제조 연구에 종사했다.

베이커랜드는 처음에 인도 벌레의 대체품을 만들려고 시도했다. 보라색 접착제는 페인트, 제지, 인쇄, 의약품에 광범위하게 사용되며, 미국은 매년 인도에서 대량의 수입을 필요로 한다. 그는 독일 화학자 바이어가 1872 에서 발표한 페놀과 포름알데히드 반응에 관한 논문을 보았는데, 그는 논문에서 반응 과정에서 검은색의 끈적한 물체가 형성되어 용기에서 제거하기 어렵다고 썼다. 그것은 물과 다른 용제에 용해되지 않기 때문에 컨테이너와 함께 버려야 한다.

그래서 베이커랜드는 페놀과 포름알데히드의 반응을 연구하여 고체 반응부를 설계하고 건설하여 압력과 온도를 높이고 촉매제를 선택함으로써 2 년 동안 성공을 거두었다.

미리암 C 네이겔 베클랜드 박사의 고무나무입니다. 화학교육학보,1980,57 (11).

1907 베이커랜드는 열과 압력에 대한 특허를 발표했다. 본 특허는 페놀과 포름알데히드 반응으로 생산된 페놀수지의 제조 기술을 포함한다. 베이커랜드는 페놀수지에 톱밥 등의 재료를 넣어 다양한 제품을 만들었다. 1909 년에 그는 자신의 성을 따서 이름을 붙인 회사를 설립하고 제품을 자신의 성을 아교목으로 명명했다. 전기 절연성, 기계적 강도, 내열성 및 내수성이 좋기 때문에 전기 나무라고 부르는 것이 적합합니다. 전기 공업 생산에서 전기 콘센트, 램프 홀더, 스위치를 제조하는 데 광범위하게 적용된다. 특히 제 1 차 세계대전 (1914-1918) 이후 라디오, 방송 등 가전제품 산업이 급속히 발전했다. 오늘까지 계속 사용하다. 고무나무는 세계 최초의 산업화된 플라스틱으로 셀룰로이드를 뛰어넘어 새로운 플라스틱의 출현을 가져왔다.

거의 동시에 1897 년에 독일 하노버의 인쇄업자 W. Krische 와 바이에른의 화학자인 Adolf Spitteler 는 카제인과 포름알데히드로 단단한 뼈 같은 플라스틱을 만들어 galalith 와 Egypt 로 출시되었다. 1909 라트비아의 화학자인 Victor Schutze 도 영국에서 생산된 19 13 의 특허를 획득했습니다. 우유, 콩, 땅콩 등은 모두 카제인을 추출할 수 있기 때문에 이 물질들도 플라스틱 제조의 원료가 되었다. 지금까지 이 카제인 플라스틱은 단추와 수공예품을 만드는 데도 사용되었다.

19 18 년 체코 슬라바크의 화학자인 한스 존 (Hans John) 은 우레아와 포름알데히드의 반응을 이용하여 우레아-포름 알데히드 수지를 제조하여 접착제 또는 투명 유리와 같은 재료를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 우레아 (NH2)2CO, 일명 우레아는 인간과 일부 동물의 소변에 존재한다. 그것은 일종의 흰색 결정체로, 중요한 질소 비료, 반추동물의 사료와 플라스틱을 만드는 원료이다.

이런 우레아-포름 알데히드 수지는 어두운 페놀 수지와는 달리 무색, 내광, 경도, 강도, 불연성, 빛이 투과된다. 오스트리아의 화학자인 프리츠 폴락 (Fritz Pollack) 은 몇 년간의 연구 결과 빛을 잘 투과할 수 있을 뿐만 아니라 일반 규산염 유리가 투과할 수 없는 자외선도 투과할 수 있다는 사실을 밝혀냈기 때문에 규산염 유리의 좋은 대체품이다. 그는 유리창을 만들어 한 대학의 빌딩에 조립했지만, 그것은 곧 깨졌다. 원래 우레아-포름 알데히드 수지는 습기가 많은 경우 공기 중의 수분을 흡수하기 쉽지만 상대적으로 건조한 공기 중에는 수분을 방출하기 쉽기 때문에 내부 장력의 작용으로 유리가 부서집니다. 이 단점을 극복하기 위해 충전재를 사용하고 열압을 통해 제품을 만들기로 했다. 무색투명한 수성 수지와 가는 셀룰로오스를 섞어140 ~145 C 온도에서 건조하고 눌러 제품을 더 이상 깨지지 않게 하지만 투명도를 잃는다. 그럼에도 불구하고, 이 수지는 여전히 의류 제품을 만드는 데 사용된다.

그런 다음 영국의 화학자인 Rossit 은 에테르와 포름알데히드를 합축해 티오포름알데히드 수지를 만드는 우레아와 같은 물질인 NH2 (NH2)CS 를 사용한다. 1926 영국 브롬화물회사 (이후 영국 플라스틱공업회사로 명칭 변경) 가 생산에 투입되어 상품명은 베트엘이다. 우레아-포름 알데히드 수지와 함께 식기를 만드는 데 사용됩니다.

1920 년대에는 포름 알데히드 대신 푸르 푸랄로 만든 수지가 다시 나타났습니다. 겨알데히드라고도 하는 겨알데히드는 쌀겨, 면피, 옥수수심 등 농수산물에서 유래한 것으로 플라스틱의 가격을 낮췄다. 1930 년대에 멜라민 (c3h6n 6)- 포름알데히드 수지가 다시 나타났다. 멜라민은 전석으로 만들어졌으며, 멜라민 포름알데히드 수지로 만든 플라스틱 방화, 방수, 내유, 내열입니다. 전기 절연체로 아크 저항 재질로 사용할 수 있습니다.