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제 1 장 서론 1제 2 장 이론적 배경 22.1 금속 알콕사이드의 졸겔반응 22.1.1 일반적 내용 22.1.2 가수분해 및 축합 62.1.2.1 촉매의 영향 62.1.2.2 공간 및 유도효과 102.1.2.3 용매의 효과 142.1.2.4 메커니즘 162.2 유·무기 하이브리드 192.2.1 유·무기 하이브리드의 개념 192.2.2 유·무기 하이브리드의 미세구조 212.2.3 유·무기 하이브리드의 균일도 212.2.4 유·무기 하이브리드의 응용 222.3 자외선 경화형 물질 232.3.1 자외선 광원 및 조사장치 252.3.2 광 중합성 단량체, 중간체 252.3.3 광 개시제 292.4 광학복합시트 하드코팅 312.4.1 광학복합시트 312.4.2 하드코팅 33제 3 장 실험 343.1 실험 재료 343.2 실험 방법 363.2.1 유·무기 하이브리드의 합성 363.2.1.1 TMSPM과 TMOS를 이용한 자외선 경화형 유·무기 하이브리드의 합성 363.2.1.2 VTMS과 TMOS를 이용한 자외선 경화형 유·무기 하이브리드의 합성 373.2.1.3 TMSPM과 VTMS를 이용한 자외선 경화형 유·무기 하이브리드의 합성 383.2.2 하드코팅층 제조 공정 393.3 유·무기 하이브리드의 분석 403.3.1 29Si 핵자기 공명 분광기 분석 403.3.2 표면반사 적외선 분광기 분석 403.3.3 표면 특성 분석 403.3.3.1 연필경도 특성 분석 403.3.3.2 표면나노 특성 분석 413.3.3.3 표면 밀착력 특성 분석 413.3.3.4 광 투과 특성 분석 423.3.4 열 분해 분석 42제 4 장 결과 및 고찰 434.1 졸겔법에 의한 실리콘 알콕사이드의 축합 434.1.1 29Si 핵자기 공명 스펙트럼 434.1.2 적외선 분광 스펙트럼 484.2 광 경화 반응 분석 514.3 광학복합시트 특성 534.3.1 하드코팅의 표면경도 특성 534.3.1.1 연필경도 특성 534.3.1.2 표면 나노 특성 554.3.2 하드코팅의 광 투과특성 574.3.3 하드코팅의 표면 밀착력 특성 594.4 유·무기 하이브리드의 열 분해 거동 61제 5 장 결론 63References 65
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