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PS의 유화중합 실험보고서

공학도13
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최초 등록일
2010.10.05
최종 저작일
2010.10
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소개글

PS의 유화중합 실험보고서

목차

Ⅰ.서 론
1. 실험목적
2. 유화중합의 정의
3. 마이셀(micelle)의 형성
※ 이론 문제 풀이

Ⅱ.실 험
1. 실험기구
2. 실험시약의 일반물성
3. 시약정제과정
4. 실험과정
5. 실험시 주의사항

Ⅲ.결 과

Ⅳ.토 론

Ⅴ.참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서 론
1. 실험목적
가. 다른 중합법과 비교하여 유화중합의 특징과 장, 단점을 파악한다.
나. Harkins 모델, Smith-Ewart 이론등을 이해한다.
다. 유화 중합에서 반응에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 알아본다.
라. 유화중합에서 응집과정을 이해해본다.
마. 레독스 개시제의 특징 및 장점을 파악해본다.

2. 유화 중합의 정의
부타디엔 ·비닐화합물 등의 단위체를 에멀션화제에 의해서 물 속에 에멀션화시키고 분산시켜, 라디칼중합을 시행하여 합성수지나 합성고무를 제조하는 중합법이다. 유화중합법의 특징은 중합열을 제거하기가 쉬워, 중합계의 온도를 균일하게 유지하기 쉽고, 또한 에멀션의 점성도(粘性度)가 낮기 때문에 중합물의 농도를 높게 함으로써 중합반응의 조작을 관리하기가 쉬우며, 단위생산 능력당의 설비와 가공비가 비교적 싸게 든다는 점이다. 또, 대량생산에는 몇 개의 중합기를 직렬로 연결한 연속중합 방식도 사용된다. 현재 SBR· NBR· 폴리클로로프렌 등의 합성고무 및 라텍스나 아세트산비닐· 염화비닐· 염화비닐리덴· 아크릴레이트 등 합성수지 라텍스의 생산은 모두 이 방법에 의하고 있다.

가. 유화 중합의 장점
- 높은 분자량과 좁은 분자량 분포: 반응속도가 입자수에 비례하기 때문에 반응속도와 분자량을 높일 수 있는 유일한 중합방법이다. 괴상이나 용액중합의 경우 반응속도와 분자량은 서로 반비례한다. 또한 연속 유화중합의 경우에서 이론적으로 유도된 분자량 분포(Mw/Mn)는 2.0과 4.84의 비교적 좁은 범위의 분포를 나타내고 있다.
- 높은 전환률: 대부분의 유화중합은 수 시간내에 종결이 되고 전환률도 거의 100%에 가깝다. 타 중합방법은 100% 전환이 어려울때가 많아 반응후 미반응 단량체의 처리가 문제되기도 하지만 유화중합에서는 후처리 공정이 필요없다.
- 좋은 혼합과 열전달: 물을 연속적인 매체로 사용하기 때문에 반응물의 점도가 낮아 혼합이 쉽다. 좋은 혼합은 반응물을 균일하게 분포시켜 일정한 반응이 진행되도록 해주고 또한 반응열의 제거도 용이하게 한다. 따라서 제품의 질적 균일성도 양호하다

참고 자료

가. 한국고분자학회, ‘고분자 실험’, 자유아카데미, 1993(실험방법 및 시약)
나. 김영백, ‘고분자 화학’, 성안당, 1996
다. 박문수, ‘고분자 화학 입문’, 자유아카데미, 1980(중합법 참고)
라. 김공수 외 3인. 고분자화학과 재료, 1992
마. http://en.wikipedia.org/wiki(시약의 물성)

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