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[A+ 레포트] PMMA 벌크중합 (예비 레포트)2025.01.161. 라디칼 중합 라디칼 중합 메커니즘을 이해하고 있다. 개시제가 열 또는 빛에 의해 라디칼을 생성하는 개시반응으로 시작되며, 라디칼과 단량체의 이중결합이 반응하는 성장반응으로 고분자가 생성된다. 정지반응에서 라디칼이 서로 반응하여 반응이 종결되며, 사슬이동반응을 통해 고분자의 분자량을 조절할 수 있다. 2. 괴상중합 용매와 같은 분산매체를 사용하지 않고 단량체 및 소량의 개시제, 첨가제 등으로만 중합하는 방법이다. 간단하여 고순도, 높은 분자량의 고분자를 얻을 수 있지만, 중합 시 반응열 제거가 어려워 자기촉진화효과를 일으켜 분자...2025.01.16
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[A+ 레포트] PVAc 중합 레포트(기기분석 결과 및 고찰)_총 15페이지2025.01.191. 벌크중합 벌크중합은 가장 간단한 중합방법으로, 장치가 비교적 간단하고 반응이 빠르며, 수득률이 높고 고순도의 중합체를 얻을 수 있으며, 중합체를 그대로 취급할 수 있는 것이 장점이다. 그러나 중합계의 발열이 강하여 온도조절이 어렵고, 중합체의 분자량분포가 넓어지며, 중합체의 석출이 쉽지 않은 단점도 있다. 액체상 또는 기체상의 단위체중합에 잘 이용된다. 축합중합에 이용할 때는 강하게 발열하는 일은 적다. 중합반응의 기초적인 연구를 위해 실험실에서 시행되며, 공업적으로도 유기유리로서의 아크릴수지 제조 등에 이용된다. 2. 단량체...2025.01.19
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PS(Polystyrene) 합성예비 및 결과 레포트2025.01.181. PS(Polystyrene) 중합 이 실험을 통해 PS를 합성하였으며, 모노머와 고분자의 IR 데이터 비교를 통해 어느 결합이 끊어지면서 중합을 하는지 확인할 수 있었다. 실험에서 얻은 PS는 약 7.03g으로 30g을 넣은 것에 비해 적게 나왔는데, 용액 중합은 벌크중합에 비해 중합속도가 느리지만 안정한 방법이므로 실험 시간 동안 모노머가 충분히 반응하지 못한 것으로 보인다. 따라서 수득률을 높이기 위해서는 반응시간을 충분히 잡아주는 것이 중요하며, 모노머 정제와 AIBN 재결정화를 잘하는 것도 도움이 될 것이다. 2. PS...2025.01.18
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[A+ 레포트] PVAc 중합방법 및 특성 - 예비 레포트(현탁중합, 유화중합, PVAc특징, 용도)2025.01.191. PVAc 중합 PVAc(Polyvinyl acetate)는 1912년 독일에서 Fritz Klatte에 의해 발견되었으며, 현탁중합과 유화중합을 통해 제조할 수 있다. 현탁중합은 중합열을 제거하기 쉽고 고분자가 딱딱한 유리상의 입자 모양으로 얻어지는 장점이 있으며, 유화중합은 반응 속도가 빠르고 고분자량의 중합체를 얻을 수 있다. 2. PVAc 특성 PVAc는 무색투명한 열가소성 수지로 비중이 1.19(20℃)이며, 내광성이 좋고 열에 의해 착색되지 않는다. 60~70℃부터 경화되며 200℃정도부터 분해한다. 초산아세톤, 에스...2025.01.19
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화학공학실험 고분자분석 및 DSC분석 결과레포트2025.05.101. 고분자중합 고분자의 자유 라디칼 중합은 자유 라디칼을 이용하여 단량체를 중합하는 방법으로, 개시, 성장, 종결 반응으로 구분된다. 벌크 중합은 모노머와 개시제만 투입되는 가장 간단한 방법이지만 반응열 제거가 어려운 단점이 있다. 용매를 사용하는 solution polymerization은 열 및 점도 문제를 해결할 수 있지만 용매 제거 및 비용 증가가 단점이다. 본 실험에서는 AIBN 개시제를 이용하여 MMA와 Styrene을 중합하여 copolymer를 합성하였다. 2. DSC 분석 DSC(Differential Scanni...2025.05.10
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[A+ 만점 레포트] 나일론의 합성 실험 (나일론 6, 10)2025.01.171. 나일론 합성 이 실험은 나일론 6,10의 합성 과정을 통해 고분자 합성을 경험하고 이에 대한 특성을 이해하는 것을 목적으로 합니다. 나일론은 축합 중합 반응을 통해 만들어지며, 이 과정에서 hexamethylenediamine과 sebacoyl chloride가 반응하여 나일론이 생성됩니다. 실험에서는 NaOH가 촉매로 작용하며, 두 용액을 천천히 섞어 계면에서 나일론 필름이 생성되도록 합니다. 생성된 나일론은 분리, 세척, 건조 과정을 거쳐 최종적으로 무게를 측정합니다. 1. 나일론 합성 나일론은 1930년대에 발명된 합성 ...2025.01.17
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화학공학실험 나일론 합성 결과레포트2025.05.101. 나일론 합성 이번 실험은 산염화물인 sebacoyl chloride와 hexamethylenediamine이 계면중합이 일어나면서 생기는 nylon을 합성하는 실험이었습니다. nylon을 합성할 때 필요한 HMD을 녹이는 과정이나 마지막 실험결과로 얻은 nylon을 dehydrate하는 과정은 실험조교분이 해주셔서 계면중합만 하면 되는 간단한 실험과정이었습니다. 하지만 sebacoyl chloride의 독성 때문에 이 시약을 다룰 때는 주의가 필요했습니다. 2. 계면중합 반응 실험에서 이용되는 반응은 고분자 중합에 많이 쓰이는...2025.05.10
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감압 접착제(Pressure sensitive adhesive, PSA) 특성 및 장점, PSA의 합성 및 활용2025.01.181. 감압 접착제(Pressure sensitive adhesive, PSA) 감압 접착제(Pressure sensitive adhesive, PSA)는 접착제를 접착면과 접착시키기 위한 압력이 가해질 때 접착물질이 작용하는 접착제입니다. 어떤 용매나 물, 열도 접착제를 활성화시키는 데 필요치 않습니다. 감압 접착제는 점성과 탄성의 특성을 보이며, 전단 저항력의 특성으로 구분됩니다. 접착력은 점성과 탄성이 동시에 존재함으로써 생기기 때문에 점성을 띠고 있는 접착제는 공기 중에서 굳어 접착 기능을 하게 됩니다. 2. PSA의 장점 P...2025.01.18
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금오공대 신소재 재료과학2 중간고사 범위 정리2025.01.271. 고분자 재료 고분자는 소성체와 탄성체로 나눌 수 있다. 중합 반응을 통해 단량체가 중합되어 고분자가 생성된다. 소성체는 힘을 가해 변형시키면 복구되지 않으며, 열가소성 수지는 열을 가해 새로운 형태로 만들 수 있다. 탄성체는 힘을 가하면 변형이 일어나지만 힘을 제거하면 원래 상태로 돌아온다. 고분자의 평균 분자량은 특별한 물리적, 화학적 기술에 의해 결정된다. 2. 열가소성 수지의 구조 열가소성 수지는 공유결합의 특징으로 인해 지그재그 형태의 사슬 구조를 가진다. 단계적 중합 반응을 통해 선형 중합체가 생성되며, 비정질 고분자...2025.01.27
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숭실대 신소재공학실험1) 5주차 고분자 점도 및 분자량 결과보고서2025.01.101. 고분자 점도 및 분자량 측정 이 보고서는 고분자 실험에서 모세관 점도계를 사용하여 점도를 측정하고, GPC를 이용하여 분자량 및 분포를 측정한 결과를 다루고 있습니다. 실험에서는 PVAc 고분자를 사용하였으며, 점도 평균 분자량 계산, GPC 분석 원리 및 결과 해석, 중합 조건과 분자량 관계 등을 다루고 있습니다. 실험 결과와 고찰을 통해 고분자의 점도와 분자량 특성을 이해할 수 있습니다. 1. 고분자 점도 및 분자량 측정 고분자 물질의 점도와 분자량 측정은 고분자 화학 및 재료 과학 분야에서 매우 중요한 특성 분석 기법입니...2025.01.10