PS 용융중합 예비
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PS 용융중합 예비
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2024.07.21
문서 내 토픽
  • 1. 용융중합
    용융중합은 Bulk중합과는 다르게 용매를 사용하는 실험이다. 용융중합공정은 공정상 많은 어려움을 갖고 있고 다양한 물성의 고분자를 제조하기 어렵다는 단점이 있다.
  • 2. 폴리스티렌(PS)
    PS(폴리스티렌)은 범용고분자이며 열가소성이고 무정형고분자이다. 무정형성 고분자는 유리와 같이 투명하고 단단하지 않으며 충격을 가하면 깨지게 되고 Tm(녹는점)이 없다. 폴리스티렌은 고온에서 발초제가 반응해서 나오며 보온제로 많이 사용된다.
  • 3. 톨루엔(toluene)
    톨루엔은 방향족 물질로 방향족 물질은 대부분의 유기화합물과 화학적으로 다른 형태로 행동한다. 톨루엔의 끓는점은 111℃이다.
  • 4. PS 중합공정
    PS의 중합공정은 열에 의해 라디칼이 생성되는 개시반응, 생성된 라디칼에 모노머가 연속적으로 부가되는 성장반응, 그리고 재결합 등에 의해 성장 라디칼이 활성을 상실하여 반응이 정지되는 종결반응으로 이루어진다. 중합시 발생되는 중합열은 69kJ/kg 정도이다.
Easy AI와 토픽 톺아보기
  • 1. 용융중합
    용융중합은 열가소성 고분자 재료를 제조하는 대표적인 방법 중 하나입니다. 이 공정에서는 고분자 원료를 가열하여 용융시킨 후, 금형에 주입하거나 압출하여 원하는 형태의 제품을 만들 수 있습니다. 용융중합은 비교적 간단한 공정이면서도 다양한 고분자 재료에 적용할 수 있어 널리 사용되고 있습니다. 또한 연속 생산이 가능하고 생산성이 높다는 장점이 있습니다. 다만 고분자 재료의 열화 문제, 금형 설계의 중요성, 에너지 소비 등의 단점도 있어 이를 개선하기 위한 연구가 지속되고 있습니다.
  • 2. 폴리스티렌(PS)
    폴리스티렌(PS)은 범용 열가소성 수지 중 하나로, 투명성, 경도, 내화학성 등의 우수한 물성으로 인해 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. PS는 스티렌 단량체를 중합하여 제조되며, 용융중합 공정을 통해 다양한 제품으로 가공될 수 있습니다. 최근에는 재활용 및 친환경 PS 개발 등 지속가능성 향상을 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 또한 고기능성 PS 개발을 통해 응용 분야를 더욱 확대하려는 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
  • 3. 톨루엔(toluene)
    톨루엔은 방향족 탄화수소 화합물로, 다양한 산업 분야에서 중요한 원료로 사용되고 있습니다. 주요 용도로는 페인트, 잉크, 접착제, 세척제 등의 제조에 사용되며, 화학 합성 과정에서 중간체로도 활용됩니다. 그러나 톨루엔은 인체와 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있어 안전한 취급과 관리가 필요합니다. 최근에는 톨루엔을 대체할 수 있는 친환경적인 물질 개발과 함께, 톨루엔의 재활용 및 처리 기술 향상을 통해 지속가능성을 높이려는 노력이 이루어지고 있습니다.
  • 4. PS 중합공정
    PS(폴리스티렌) 중합 공정은 스티렌 단량체를 중합하여 PS 수지를 생산하는 과정입니다. 주요 중합 방법으로는 용액중합, 현탁중합, 벌크중합 등이 있으며, 각각의 공정 특성에 따라 적용 분야가 다릅니다. 최근에는 에너지 효율 향상, 부산물 저감, 공정 안전성 확보 등을 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한 재활용성 향상, 생분해성 PS 개발 등 환경친화적인 PS 중합 기술 개발도 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 이를 통해 PS 산업의 지속가능성을 높이고, 다양한 응용 분야에서의 활용도를 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.
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