목차
1. 실험제목
2. 실험목적
3. 이론
(1) 필름의 정의
(2) 필름의 특성
(3) 필름의 물성
(4) 필름의 종류
(5) 편광 현미경 (polarizing microscope)
(6) 복굴절과 배향
4. 참고문헌
2. 실험목적
3. 이론
(1) 필름의 정의
(2) 필름의 특성
(3) 필름의 물성
(4) 필름의 종류
(5) 편광 현미경 (polarizing microscope)
(6) 복굴절과 배향
4. 참고문헌
본문내용
판은 편광에서 대조(contrast)를 색깔로 전환시킨다. 보조 물체의 두 번 굴절하는 물질에서 나타나는 편광의 통과 과정에서의 차이가 이 목적을 위해 사용된다. 그 통과 과정의 차이가 빛에서 어떤 특정한 파장들을 소멸시키게 한다. 그렇게 하여 백색광으로부터 단지 특정한 색깔들만 남게 되어 아름답고 화려한 색깔의 그림들을 만들어내게 된다.
(6) 복굴절과 배향
-복굴절률의 차는 빛의 편광방향과 분자사슬 배향방향과의 관계에 의존한 다. 그러므로 복굴절은 분자들이 섬유축에 평행하게 배열될 때 최대이며 임 의배열 형태를 취할 때는 0이된다. Hermans는 배향도f를 이상섬유(분자들 이 섬유축에 완전하게 평행 배열된 섬유)의 복굴절에 대한 실제섬유의 복굴 절 비로써 정의하였으며, 또한분자들의 평균경사각Φ를 사용하여 다음 식과 같이 나타냈다. f = n평행 - n직각 / n′평행-n′직각 = 1 - 3/2 sin2Φ
이상적으로 배열된 섬유의 굴곡률은 f=1, Φ=0이다. 등방성 섬유에는 복굴절이 없어지므로 f=0이 된다.
4. 참고문헌
- 21세기 IT를 위한 고분자 재료 화학 -이정화 , 삼광출판사-
- 연구논문 고분자 필름의 가공기술 -김용원 , 강호종-
(6) 복굴절과 배향
-복굴절률의 차는 빛의 편광방향과 분자사슬 배향방향과의 관계에 의존한 다. 그러므로 복굴절은 분자들이 섬유축에 평행하게 배열될 때 최대이며 임 의배열 형태를 취할 때는 0이된다. Hermans는 배향도f를 이상섬유(분자들 이 섬유축에 완전하게 평행 배열된 섬유)의 복굴절에 대한 실제섬유의 복굴 절 비로써 정의하였으며, 또한분자들의 평균경사각Φ를 사용하여 다음 식과 같이 나타냈다. f = n평행 - n직각 / n′평행-n′직각 = 1 - 3/2 sin2Φ
이상적으로 배열된 섬유의 굴곡률은 f=1, Φ=0이다. 등방성 섬유에는 복굴절이 없어지므로 f=0이 된다.
4. 참고문헌
- 21세기 IT를 위한 고분자 재료 화학 -이정화 , 삼광출판사-
- 연구논문 고분자 필름의 가공기술 -김용원 , 강호종-
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