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계면중합에 의한 Nylon 6,10의 합성 예비+결과

*윤*
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최초 등록일
2021.01.08
최종 저작일
2020.11
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소개글

"계면중합에 의한 Nylon 6,10의 합성 예비+결과"에 대한 내용입니다.

목차



Ⅰ. 예비
1. 실험목적
2. 실험이론 및 배경
3. 장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌

Ⅱ. 결과
1. 실험제목
2. 실험조 및 실험자
3. 토의 및 고찰
4. 참고문헌

본문내용

- 나일론의 합성법과 종류 및 용도
나일론은 축합 또는 단계 중합 고분자이며, 이로 인해, 이들은 지금까지 설명된 주요 산업적 고분자들과는 근본적으로 다르다. 나일론의 명명은 출발 물질 내의 탄소 원자 개수에 맞추어 이루어진다. 즉, 1935년 처음 생산되었으며 아직까지도 상업적으로 중요한 nylon 6,6는 hexamethylenediamine(6개의 탄소 원자 함유)과 adipic acid(6개의 탄소 원자 함유)의 반응에 의해 합성된다. 이와 유사하게 nylon 6,10은 hexamethylenediamine과 sebacic acid(10개의 탄소 원자 함유)로부터 합성된다. 어떤 nylon에는 두 개의 숫자가 아닌 한 개의 숫자가 주어진다. 이들은 한 가지 출발 물질롭부터 합성되는 nylon이다. 이러한 출발 물질은 긴 사슬의 amino acid의 경우를 들 수 있는데, -aminodecanoic acid(11개 탄소 원자)가 한 예로서, 자체-축합 반응을 통해 nylon 11이 합성된다.

<중 략>

수율 계산 방법 ① : 넣어준 반응물 최대한 반응하였다고 가정
본 실험에서 Hexamethylenediamine은 19mmol, Sebacoyl Chloride는 7mmol을 넣어주었는데, 몰 비율이 두 배 이상 차이가 난다. 이러한 경우, 넣어준 반응물이 최대로 반응하였다고 (2:1 반응) 가정하고 수율을 구해보려고 한다. (물론 이러한 비율로 반응하게 되면 고분자라고 할 수 없을만큼 평균적으로 짧은 chain이 형성될 것이다.)

반응물이 2:1의 몰 비율로 반응하였다면, Sebacoyl Chloride가 한계반응물의 역할을 하므로, Hexamethylenediamine은 14mmol, Sebacoyl Chloride는 7mmol 반응하였을 것이다. 각각의 분자량을 고려하여 이론적인 나일론의 수득량을 계산하면 다음과 같다.

참고 자료

고분자재료실험 Hand out – 계면중합에 의한 Nylon 6,10의 합성
고분자재료실험 강의자료 ppt
고분자합성화학실험/정평진/범한서적/250~251p/2010
고분자화학/John W. Nicholson/자유아카데미/14~15p, 135~36p/2009
고분자화학/안태완, 김기수/문운당/268p/2014
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=5662774&cid=62802&categoryId=62802
(화학백과, 나일론)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2318572&ref=y&cid=60227&categoryId=60227
(화학대사전, 폴리헥사메틸렌세바카미드)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1232688&cid=40942&categoryId=32250
(두산백과, 염화세바코일)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1162932&cid=40942&categoryId=32392
(두산백과, 헥사메틸렌다이아민)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=4352386&cid=60228&categoryId=60228
(화학물질 구조사전, 헥사메틸렌디아민)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1092673&cid=40942&categoryId=32251
(두산백과, 메스실린더)
계면중합을 이용한 광촉매 나노복합막 제조에 관한 연구/김석규/연세대학교 대학원/2003
https://en.wikipedia.org/wiki/Sebacic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Thionyl_chloride
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrachloroethylene
https://en.wikipedia.org/wiki/Methanol
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexamethylenediamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexamethylenediamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sebacoyl_chloride
*윤*
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