
A+ 졸업생의 PS 용액중합 예비 레포트
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A+ 졸업생의 PS 용액중합 예비 레포트
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2024.06.16
문서 내 토픽
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1. 스티렌스티렌은 분자량 104, 끓는점 145.2℃, 밀도 0.90600, 연소온도 490℃의 무색 인화성 액체로 불쾌하지 않은 특유한 냄새를 갖는다. 메탄올, 에탄올, 아세톤, 에테르 등 다양한 용매에 완전히 녹으며, 열, 과산화물, 유리기 생성성, 이온성 또는 산성 촉매 등의 작용으로 쉽게 중합된다. 단독 또는 혼성 중합의 원료로 공업적으로 중요하며, 스티렌부타디엔 고무, 폴리스티렌 등의 제조 원료로 사용된다.
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2. 폴리스티렌폴리스티렌은 무색투명의 열가소성 합성수지로, 아이소택틱 폴리스티렌은 입체구조가 규칙적이며 결정성을 갖는다. 벤젠, 톨루엔, 크실렌 등의 방향족 탄화수소, 사염화탄소 등의 할로겐화물, 에틸메틸케톤에 녹으나 아세톤, 알코올, 지방족 탄화수소에는 녹지 않는다. 무색투명하고 굴절률이 높으며 전기적 성질이 뛰어나 대표적인 가소성 수지로 사출 성형용으로 사용된다. 또한 거품 상태의 폴리스티렌은 저온 단열제로 대량 사용된다.
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3. 용액중합용액중합은 용매 중에서 모노머를 중합시키는 방법으로, 발열 반응에 의한 반응열을 제거할 수 있고 중합도를 조절할 수 있는 장점이 있다. 용매는 반응열을 흡수하여 온도상승을 제어할 수 있으며, 동시에 반응물의 점도를 낮추어 온도조절과 단량체 제거를 용이하게 해준다. 그러나 용매 중에서 성장 라디칼이 정지되거나 연쇄이동 작용을 하게 되어 높은 중합도의 고분자를 얻기가 힘들고, 반응속도가 느린 단점도 있다.
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1. 스티렌스티렌은 화학 산업에서 매우 중요한 원료 물질입니다. 스티렌은 폴리스티렌, ABS 수지, 합성 고무 등 다양한 고분자 물질의 제조에 사용됩니다. 스티렌은 석유화학 공정을 통해 생산되며, 에틸벤젠의 탈수소화 반응으로 얻을 수 있습니다. 스티렌은 무색의 액체로 특유의 향을 가지고 있으며, 인화성이 있어 취급 시 주의가 필요합니다. 스티렌은 다양한 용도로 사용되어 우리 생활에 많은 영향을 미치고 있습니다. 하지만 스티렌 제조 과정에서 발생하는 환경 오염 문제와 스티렌 제품의 재활용 및 처리 문제 등 해결해야 할 과제도 있습니다. 따라서 스티렌 관련 기술 개발과 더불어 환경 친화적인 생산 및 처리 방안에 대한 연구가 필요할 것으로 보입니다.
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2. 폴리스티렌폴리스티렌은 스티렌 단량체를 중합하여 만든 합성 고분자 물질입니다. 폴리스티렌은 투명하고 단단하며 가공이 쉬워 다양한 용도로 사용됩니다. 대표적인 용도로는 일회용 용기, 포장재, 단열재, 전자제품 부품 등이 있습니다. 폴리스티렌은 가격이 저렴하고 생산이 용이하여 널리 사용되고 있지만, 환경 문제가 대두되고 있습니다. 폴리스티렌은 생분해가 어려워 폐기물 처리가 어렵고, 소각 시 유해 물질이 발생할 수 있습니다. 따라서 폴리스티렌의 재활용 및 대체 소재 개발이 필요한 실정입니다. 최근에는 생분해성 플라스틱, 바이오 기반 플라스틱 등 환경 친화적인 소재에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이를 통해 폴리스티렌의 단점을 보완하고 지속 가능한 사회를 만들어 나가는 것이 중요할 것 같습니다.
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3. 용액중합용액중합은 고분자 합성 방법 중 하나로, 단량체를 적절한 용매에 녹여 중합 반응을 진행하는 방식입니다. 용액중합은 다른 중합 방법에 비해 반응 조건이 온화하고 제품의 분자량 및 분자량 분포를 조절하기 쉽다는 장점이 있습니다. 또한 용매를 선택하여 중합 반응을 제어할 수 있어 다양한 고분자 물질 합성에 활용됩니다. 대표적인 예로 폴리스티렌, 아크릴 수지, 폴리우레탄 등이 있습니다. 용액중합은 균일한 고분자 제품을 얻을 수 있지만, 용매 회수 및 환경 문제 등의 단점도 있습니다. 따라서 최근에는 용매 사용을 최소화하거나 친환경 용매를 사용하는 등 지속 가능한 중합 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 이를 통해 용액중합의 장점을 살리면서도 환경적 영향을 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.