
고분자 중합 실험 예비보고서
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신소재공학실험1) 2주차 고분자 중합 실험 예비보고서
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2024.03.05
문서 내 토픽
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1. PVAc 구조, 물리적 특성 및 화학적 특성비닐아세테이트는 무색의 액체로, 분자량 86.09g/mol, 녹는점 ?100.2℃, 끓는점 72.7℃이다. 과산화물과 빛 등에 의해 중합하여 폴리아세트산비닐이 된다. PVAc(Polyvinyl acetate)은 화학식 (C4H6O2)n을 갖는 접착제이다. 일반적으로 폴리 초산 비닐로도 불리는 PVAc는 무색투명한 열가소성 수지이다. 내광성이 좋으며 열에 의해 착색되지 않고 노화되지 않는다.
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2. 단계 성장(step_growth_polymerization) vs 연쇄 성장(chain_growth_polymerization)단계 성장은 단량체, 올리고머, 폴리머간 작용기간의 반응에 의해 성장이 진행되는 고분자 중합 반응이다. 수평균중합도(DP)는 낮은 편이다. 연쇄 성장은 성장하는 사슬 반응성 말단(활성중심)과 단량체의 연쇄적 반응에 의해 성장하는 고분자 중합 반응으로, 수평균중합도가 매우 높은 편이다.
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3. 증류와 재결정증류는 끓는점의 차이를 이용하여 액체 상태의 혼합물을 분리하는 방법이다. 재결정이란 결정을 용융시켜 결정구조를 분열시킨 후 다시 새로운 결정을 형성하게 함으로써 불순물을 용융액이나 용액속에 남아 있게 하여 순도를 높이는 방법이다. 비닐아세테이트는 액체 상태의 화합물이므로, 전통적인 의미의 재결정 방법으로 정제하는 것은 적합하지 않다.
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4. Toluene 사용 시 응급조치요령눈 접촉, 피부 접촉, 흡입, 섭취 시 물질안전보건자료 (MSDS)를 참고하여 적절한 응급조치를 취해야 한다.
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1. PVAc 구조, 물리적 특성 및 화학적 특성PVAc(Polyvinyl Acetate)는 비닐 에스테르 중 가장 널리 사용되는 중요한 고분자 물질입니다. PVAc의 구조는 주 사슬에 아세테이트 그룹이 결합된 형태로, 이로 인해 다양한 물리적 및 화학적 특성을 가집니다. 물리적 특성으로는 투명성, 유연성, 접착성, 내화학성 등이 있습니다. 투명성은 PVAc의 무정형 구조로 인해 나타나며, 유연성은 주 사슬의 자유로운 회전으로 인해 발현됩니다. 또한 아세테이트 그룹의 극성으로 인해 접착성이 우수하고, 화학적 안정성도 높습니다. 화학적 특성으로는 가수분해, 에스터화, 산화 등이 있습니다. 가수분해 반응을 통해 PVAc는 폴리비닐 알코올(PVA)로 전환될 수 있으며, 에스터화 반응으로 다양한 유도체를 합성할 수 있습니다. 또한 산화 반응에 의해 카르복실기가 도입되어 이온성 고분자로 변환될 수 있습니다. 이처럼 PVAc는 구조적 특성으로 인해 다양한 물리화학적 성질을 나타내며, 이를 활용하여 다양한 응용 분야에 사용되고 있습니다.
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2. 단계 성장(step_growth_polymerization) vs 연쇄 성장(chain_growth_polymerization)고분자 합성 방법에는 크게 두 가지 유형이 있습니다: 단계 성장 중합(step-growth polymerization)과 연쇄 성장 중합(chain-growth polymerization)입니다. 단계 성장 중합은 반응성기를 가진 단량체들이 단계적으로 결합하여 고분자를 형성하는 방식입니다. 이 과정에서 반응물의 분자량이 점진적으로 증가하며, 최종 고분자의 분자량 분포가 넓습니다. 대표적인 예로는 에폭시 수지, 폴리우레탄, 폴리아미드 등이 있습니다. 반면 연쇄 성장 중합은 개시제에 의해 활성화된 단량체가 연쇄적으로 결합하여 고분자를 형성하는 방식입니다. 이 과정에서 반응물의 분자량이 급격히 증가하며, 최종 고분자의 분자량 분포가 좁습니다. 대표적인 예로는 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리메틸메타크릴레이트 등이 있습니다. 이처럼 두 중합 방식은 반응 메커니즘, 분자량 분포, 적용 분야 등에서 차이가
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메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합1. 메틸메타크릴레이트의 현탁중합 메틸메타크릴레이트의 suspension 중합 예비보고서입니다. 실험 목적은 용액중합과 현탁중합의 차이를 이해하고 교반속도, 단량체와 물과의 비율, 안정제의 종류에 따른 생성 중합체의 크기, 분자량 및 분포 등을 알아보는 것입니다. 현탁중합의 특징은 고중합도의 고분자 생성물을 쉽게 얻을 수 있으며 유화중합에서와 같이 분산제나...2025.01.27 · 공학/기술
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[결과보고서] 메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합1. 메틸메타크릴레이트의 현탁중합 메틸메타크릴레이트의 suspension 중합 예비보고서로, 실험 목적은 용액중합과 현탁중합의 차이를 이해하고 교반속도, 단량체와 물과의 비율, 안정제의 종류에 따른 생성 중합체의 크기, 분자량 및 분포 등을 알아보는 것이다. 현탁중합의 특징은 고중합도의 고분자 생성물을 쉽게 얻을 수 있으며 유화중합에서와 같이 분산제나 유화...2025.01.27 · 공학/기술
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[A+레포트] 폴리아마이드 수지 나일론 수지의 합성 예비레포트1. 폴리아마이드 수지 합성 이 예비 보고서에서는 폴리아마이드 수지 중 하나인 나일론 수지의 합성 과정을 설명하고 있습니다. 나일론 수지는 탄소수가 6개인 디아민과 탄소수가 6개 또는 10개인 이염기산의 중축합 반응을 통해 합성됩니다. 계면 중합 방법을 사용하면 낮은 온도에서도 나일론을 합성할 수 있습니다. 실험에 사용되는 주요 시약인 헥사메틸렌디아민, 수...2025.01.20 · 공학/기술
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[고분자합성실험] 스타이렌의 용액중합 예비+결과보고서(A+)1. 용액중합 용액중합(solution polymerization)은 용매중에서 모노머를 중합시키는 방법으로, 사용되는 용매가 모노머와 생성된 고분자를 모두 용해시키면 균일계 용액중합(homogeneous solution polymerization)이라 하고, 모노머만 용해시키는 경우를 불균일계 용액중합(heterogenous solution polymer...2025.01.29 · 공학/기술
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[고분자합성실험] 메틸메타크릴레이트의 벌크중합 예비+결과보고서(A+)1. 메틸메타크릴레이트의 벌크중합 메틸메타크릴레이트(MMA)의 벌크중합을 실험하였다. 벌크중합은 용매나 분산매체를 사용하지 않고 단량체만으로 또는 소량의 개시제를 가하여 중합체를 얻는 라디칼 중합법이다. 개시제로 AIBN을, 연쇄 이동제로 n-부틸메르캅탄을 사용하였다. 중합시간과 개시제 양을 변수로 하여 실험을 진행하였고, 중합시간이 길어질수록, 개시제 양...2025.01.29 · 공학/기술
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[고분자합성실험] 메틸메타크릴레이트의 현탁중합 예비+결과 보고서(A+)1. 고분자 화합물 합성 단량체를 라디칼중합시켜 고분자 화합물을 얻는 중합방법에서 용액중합은 중합반응에서 용매를 사용하여 벌크중합의 단점을 보완하였다. 그러나 용매를 사용함으로써 생산원가나 작업성에 문제점이 많아 용매대신에 물과 같은 비활성의 매질을 사용하여 중합하는 방법을 현탁중합 또는 지주중합이라 한다. 단량체를 비활성의 매질속에서 0.01~1mm 정도...2025.01.29 · 공학/기술
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[화학공학실험II] 고분자중합 실험 예비 보고서 2페이지
1) 실험 목표: 1. 용액 중합을 통해 Methyl Methacrylate(MMA)를 Poly Methyl Methacrylate (PMMA)로 중합한다. 2. 중합반응의 Conversion과 생성된 PMMA의 분자량과 분자량 분포를 Gel Permeation Chromatography(GPC)를 사용하여 측정하고 분석한다. 3. 중합반응 공정조건과 생성되는 고분자의 분자량 분포의 상관관계를 이해한다. 4. GPC 분석의 원리를 이해하고 사용한다.2) 실험 원리:(1) 용어 정의1. 단량체(monomer)란 중합체의 구성 요소 역...2021.11.11· 2페이지 -
화공시스템실험 고분자중합 예비 보고서 4페이지
**과제1. 고분자 중합조사(중합의 종류와 설명)* 고분자(macromolecule) : 분자량이 1만 이상인 큰 분자, 단량체들이 서로 반응하여 생성되는 중합체(polymer)* 고분자중합의 종류1) 축합중합(condensation reaction) (=단계중합) : 반응성기가 포함된 두 분자 또는 그 이상의 분자가 축합반응을 통하여 물, 알코올과 같은 저분자 물질이 생성되면서 진행되는 방법이다. 이러한 축합중합으로 폴리아마이드(polyamide), 폴리에스테르(polyester), 폴리카보네이트(polycarbonate), 포름...2022.01.24· 4페이지 -
[고분자 합성실험] Styrene 중합속도 측정 예비 보고서 14페이지
11주차 예비보고서실험 제목Styrene의 중합 속도 측정실험 목표▲최종목표: Styrene라디칼 중합 반응의 중합 속도를 dilatometer(팽창계법)을 이용하여 측정하고 원리를 이해한다.▲세부목표라디칼 반응의 중합속도식Dilatometer(팽창계법)이론적 배경▣Rate of chain polymerization-Physical separation and isolation of reaction product(followed by drying and weighing): solubility-분광학적 방법(Spectroscopic):...2021.01.03· 14페이지 -
고분자 합성 실험 MMA의 벌크중합 예비+결과 보고서 21페이지
10주차 결과보고서실험 제목MMA의 괴상 중합 (MMA의 bulk polymerization)실험 목표▲최종목표: 단량체로부터 고분자를 만드는 중합공정의 하나인 괴상 중합법을 실험을 통해 습득한다.▲세부목표괴상 중합 법(장, 단점)괴상 중합에서의 시간에 따른 중합 전환 율이론적 배경▣중합(polymerization)-(1): 중합 체(polymer)의 원료가 되는 단위체 또는 모노머(monomer)가 화학반응을 통해 2개 이상 결합하여 분자량이 큰 화합물을 생성하는 반응을 중합이라고 한다. 중합체는 중합도에 따라 이합 체, 삼합 체...2020.11.25· 21페이지 -
고분자중합(PMMA Synthesis) 서울 상위권 대학) 화학공학실험) 예비보고서 2페이지
고분자중합(Poly Methyl Methacrylate(PMMA) Synthesis)1. 개 요1) 실험 목표: 용액 중합을 통하여 MMA를 PMMA로중합한다. GPC의 분석원리를 이해하고 중합반응의 conversion과 생성된 PMMA의 분자량과 분자량 분포를 측정, 분석하여 중합반응 공정조건과 생성되는 고분자의 분자량 분포의 상관관계를 이해한다.2) 실험 원리:(1) 용어 정의: 단위체(monomer): 중합체를 구성하는 repeating unit(반복 단위)이다. 중합체(polymer): Monomer가 2분자 이상 결합하여 ...2021.12.15· 2페이지