
고분자 가교와 UV-vis spectroscopy 예비보고서
본 내용은
"
숭실대 신소재공학실험1) 6주차 고분자 가교와 UV-vis spectroscopy 예비보고서
"
의 원문 자료에서 일부 인용된 것입니다.
2024.03.05
문서 내 토픽
-
1. 고분자 가교가교결합은 사슬 모양으로 결합해 있는 원자 사이에 다리를 걸치듯이 형성되는 결합이다. 물리적 가교와 화학적 가교로 나뉘며, 화학적 가교는 분자 내부의 화학적 반응을 통해 이루어진다. 가교결합은 물질의 분자 구조를 변화시켜 상대적으로 강한 결합을 만든다. 하이드로겔은 수용성 고분자가 물리적 또는 화학적 결합에 의해 3차원 가교 구조를 형성한 물질이다.
-
2. UV-vis spectroscopy원자나 분자가 빛에너지를 받으면 전자들이 전이를 일으킨다. 이때 전이에 필요한 에너지와 동일한 에너지를 가진 빛만을 흡수한다. 이러한 전이는 매우 좁은 흡광도 밴드를 나타내며, 이는 물질의 에너지 준위에 따라 달라진다. Lambert-Beer 법칙에 따르면 흡광도는 물질의 농도와 흡수층의 두께에 비례한다.
-
1. 고분자 가교고분자 가교는 고분자 재료의 물성을 향상시키는 중요한 기술입니다. 가교 반응을 통해 고분자 사슬 간의 결합이 형성되어 기계적 강도, 내열성, 내화학성 등이 향상됩니다. 이는 고분자 재료의 응용 범위를 크게 확장시킬 수 있습니다. 가교 방법으로는 화학적 가교, 방사선 가교, 열 가교 등이 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 화학적 가교는 화학 반응을 통해 가교를 유도하는 방식으로 비교적 간단하지만 가교제 잔류 문제가 있습니다. 방사선 가교는 고에너지 방사선을 이용하여 가교를 유도하는 방식으로 가교제 없이 깨끗한 가교가 가능하지만 설비 비용이 높습니다. 열 가교는 열을 이용하여 가교를 유도하는 방식으로 비교적 저렴하지만 가교 시간이 오래 걸립니다. 이처럼 각 가교 방법마다 장단점이 있어 응용 분야에 따라 적절한 가교 방법을 선택해야 합니다. 또한 가교 정도를 정확히 측정하고 제어하는 기술도 중요합니다. 향후 고분자 가교 기술의 발전을 통해 고성능 고분자 재료의 개발이 기대됩니다.
-
2. UV-vis spectroscopyUV-vis spectroscopy는 물질의 전자 전이 특성을 분석하는 중요한 분석 기술입니다. 이 기술은 물질이 자외선(UV) 및 가시광선(Vis) 영역의 빛을 흡수하는 정도를 측정하여 물질의 구조와 성질을 파악할 수 있습니다. 주요 응용 분야로는 유기 화합물, 무기 화합물, 생체 물질 등의 정성 및 정량 분석, 반응 진행 모니터링, 색소 및 염료 분석, 환경 오염 물질 분석 등이 있습니다. 특히 생체 물질 분석에 있어서 UV-vis spectroscopy는 단백질, 핵산, 색소 등의 정량 분석에 널리 사용됩니다. 또한 이 기술은 비파괴적이고 신속하며 간단한 분석이 가능하다는 장점이 있어 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 향후 UV-vis spectroscopy 기술의 발전을 통해 더욱 정확하고 신뢰성 있는 분석이 가능할 것으로 기대됩니다.