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높은 플라잉 폴리머:스노우보드 디자인을 위한 최대 공기

2018년 동계 올림픽을 따라잡으셨나요? 노르웨이 컬링 대표팀의 바지와 스피드 스케이팅의 감동적인 승리 사이, 짜릿했다. 우리가 면밀히 추적해 온 스포츠 중 하나는 스노보드입니다. 하프파이프에서 Shaun White의 금메달 획득에서 Markus Schairer의 스노보드 크로스에서의 거친 충돌에 이르기까지 이번에는 확실히 손톱을 물어뜯는 행동이었습니다.

스노보드에 대해 이야기하는 이유는 무엇입니까? 여기 PSI의 독립 테스트 연구소에서 올림픽 스노보드의 영광을 열망하는 사람이 있는지 의심스럽습니다. 아니요... 더 나은 것을 찾았습니다. 폴리머와 스노우보드를 함께 탐색하는 방법입니다!

올림픽 선수들은 경쟁에서 앞서기 위해 최고 성능의 기술을 요구합니다. 다양한 종목에서 선수들은 최고의 경기력을 보장하기 위해 첨단 폴리머로 제작된 장비를 사용합니다.

스노보드와 이를 만드는 데 사용된 폴리머 사이의 연관성을 살펴보겠습니다. 서로 다른 화합물은 강한 힘을 견딜 수 있을 만큼 충분히 견고하고 운동 선수가 슈퍼파이프 위에서 이야기를 시작하여 큰 공기의 비틀림 및 회전을 시작할 수 있습니다(Shaun White의 놀라운 연속 1440년대와 같은) 우리는 역사를 탐구하는 것으로 시작할 것입니다. 스노보드에 대해 알아보고 현대적인 스노보드를 가능하게 하는 재료에 대해 토론합니다.

겨울 스포츠 계획에서 스노우 보드는 여전히 매우 새로운 것입니다. 주류 수용 및 올림픽 순위에도 불구하고 스노보드를 허용하지 않는 리조트가 여전히 있습니다.

스노보드가 오늘날 우리가 알고 있는 것처럼 보이기 전에 초기 반복이 있었습니다. Snurfer 보드는 현대적인 고성능 보드로 가는 주요 디딤돌이었습니다. 오늘날 전문가 수준의 스노우보드의 경우 안전하고 기능적인 디자인에 필요한 강도, 내구성 및 무게 감소를 보장하기 위해 플라스틱, 금속, 심지어 나무와 같은 다양한 재료가 함께 레이어링됩니다.

스노우보드의 주요 플라스틱 부품 중 하나는 폴리옥시메틸렌(POM)입니다. POM은 응용 분야에서 강성과 강성을 제공하는 열가소성 수지입니다. 이것은 경쟁 점프 및 트릭의 강렬한 물리학을 처리할 수 있는 반응성 보드가 필요한 스노보더에게 매우 중요합니다. 이것은 강철 또는 유리 섬유 가장자리 재료와 결합되어 운동 선수의 성능 요구 사항을 충족하는 단단한 보드를 만듭니다.

POM 및 금속 구성 요소 외에도 P-tex는 스노우보드 구성에 사용되는 또 다른 중합체입니다. P-tex는 스노보드 베이스에 사용되는 폴리에틸렌입니다. POM과 마찬가지로 열가소성 수지입니다. 폴리에틸렌은 수많은 응용 분야에서 발견되며 세계에서 가장 많이 생산되는 플라스틱 중 하나입니다.

폴리에틸렌과 관련되고 스노우보드 디자인에 사용되는 또 다른 폴리머는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)입니다. UHMWPE의 매우 긴 체인 덕분에 이 보드는 산악 환경의 혹독한 환경과 거슬리는 충격에 견딜 수 있도록 도와주는 소재의 두 가지 속성 모두가 놀라울 정도로 강하고 충격에 강합니다.

스노보더의 경우 폴리머 과학자 덕분에 보드만 있는 것은 아닙니다. Gore-Tex와 Primaloft는 겨울 재킷에서 발견되는 폴리머로 만들어지며, 눈과 얼음을 뚫고 넘어질 때 선수를 따뜻하고 건조하게 유지합니다. 의심의 여지 없이 운동 산업의 폴리머 혁신은 시간이 지남에 따라 증가할 것입니다.

하늘을 나는 운동선수부터 건강 관리에 이르기까지 폴리머는 매일 더 나은 세상을 만드는 데 도움이 됩니다. PSI는 이러한 종류의 재료에 대한 품질과 독립적인 테스트에 전념하는 30년 이상의 전통을 자랑스럽게 생각합니다. 과학자들이 앞으로 더 높이 날고 매우 매혹적인 공연을 가능하게 하기 위해 어떤 놀라운 혁신을 만들어낼지 무척 기대됩니다.


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