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점도 예비보고서

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최초등록일 2023.06.19 최종저작일 2023.03
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점도 예비보고서
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    목차

    1. 실험제목
    2. 실험목표
    3. 실험원리 및 이론적 배경
    4. 실험기구 및 시약
    5. 실험방법
    6. 참고문헌

    본문내용

    실험제목: 점도

    실험목표
    Ubbelohde viscometer를 이용하여 고분자의 분자량 확인
    - 고분자의 고유점도 계산
    - Mark-Houwink-Sakurada 식의 K, a 값 결정

    실험원리 및 이론적 배경

    고분자의 분자량1)
    - 고분자 분자량 = 반복단위의 MW x 중합도(n)
    - 분자량 분포

    (출처: Changhan Yun, 제 1편 고분자 개요)
    - 다분산 : 넓은 분자량 분포
    - 다분산 : 저분자 물질처럼 하나의 특이한 분자량을 갖는 분포
    중합과정에서 반응물의 입체적 혹은 전자적 요인에 의해 발생
    - 분포곡선의 봉우리의 수 : 하나, 둘, 다수의 봉우리
    - 분자량에 따른 고분자의 특징
    저 분자량의 polystyrene: 점조한 액체
    분자량이 20,000의 polystyrene : 깨지기 쉬운 중합체
    분자량이 250,000 정도의 polystyrene : 단단한 플라스틱
    - 임계연쇄길이에 따른 고분자의 특징
    임계연쇄길이보다는 작은 분자
    일반적으로 낮은 기계적 성질
    적당한 반응성 물질에 의해 화학반응이 쉽게 발생
    - 분자량과 분자량 분포도에 대한 고분자 물성의 의존성
    무결성 고분자 물질에서 용융점도, 인장강도 및 강성, 충격강도 또는 인성 그리고 열에 대한 저항성과 용매에 대한 저항성은 그들의 분자량과 분자량 분포도에 의존
    밀도, 비열용량 그리고 굴절률은 그 임계분자량 이상에서는 분자량에 무관
    - 임계분자량 이상에서 용융점도
    용융점도는 분자량이 증가함에 따라 급격히 증가
    분자량이 큰 물질은 가공, 성형하는데 보다 많은 에너지가 필요
    - 분자량에 따라 고분자 물질의 특성이 변화하는 근본적인 이유
    분자 간 인력의 변화
    동일 화학적 구조에서 사슬의 길이 분자의 표면적 분자 간 인력 향상

    참고자료

    · Changhan Yun, 제 1편 고분자 개요, 2023. 05. 10
    · http://contents.kocw.net/KOCW/document/2015/hankyong/yunchanghan2/2.pdf
    · 위키백과, Hagen–Poiseuille 방정식, 2023. 05. 10.
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Hagen%E2%80%93Poiseuille_equation
    · 동방하이테크상사, 점도, 2023.05.10.
    · http://www.allpump.co.kr/board/data1.php?ptype=view&idx=436&page=1&code=data1
    · ulsansafety, 점도계의 종류와 이론, 2023.05.10.
    · https://ulsansafety.tistory.com/1027
    · 최낙언의 자료보관소, 증점: 점도측정법, 2023. 05. 10.
    · http://www.seehint.com/word.asp?no=12201
    · EngSci Com.Sense,
    · viscosity unit conversion : polymer viscosity, 고분자 점도, intrinsic viscosity, inherent viscosity, 2023.05.11.
    · https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bkpark777&logNo=220668395354&parentCategoryNo=&categoryNo=48&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
    · KOCW, 고분자의 용액 물성, 2023.05.11.
    · http://contents.kocw.net/KOCW/document/2015/pusan/kimhongsung/14.pdf
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 고분자 분자량
      고분자 분자량은 고분자 물질의 중요한 특성 중 하나입니다. 분자량은 고분자의 물리적, 화학적 성질에 큰 영향을 미치기 때문에 정확한 측정이 필요합니다. 분자량이 클수록 고분자의 강도, 점도, 열적 안정성 등이 증가하지만 가공성은 감소할 수 있습니다. 따라서 고분자 응용 분야에 따라 적절한 분자량 범위를 선택해야 합니다. 고분자 분자량 측정 방법에는 여러 가지가 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 이를 고려하여 목적에 맞는 측정 방법을 선택하는 것이 중요합니다.
    • 2. 고분자 분자량 측정
      고분자 분자량 측정은 고분자 물질의 특성을 이해하고 응용 분야에 적용하는 데 필수적입니다. 대표적인 측정 방법에는 겔 투과 크로마토그래피(GPC), 광산란 측정, 삼투압 측정 등이 있습니다. GPC는 분자량 분포를 확인할 수 있는 장점이 있지만 표준물질 선정이 중요합니다. 광산란 측정은 절대 분자량 측정이 가능하지만 고농도 시료에 적용하기 어려운 단점이 있습니다. 삼투압 측정은 비교적 간단하지만 고분자 농도에 따른 영향을 고려해야 합니다. 이처럼 각 측정 방법마다 장단점이 있으므로 시료의 특성과 측정 목적에 따라 적절한 방법을 선택해야 합니다.
    • 3. 점도 측정
      고분자 용액의 점도 측정은 고분자의 분자량, 분자량 분포, 분자 구조 등을 간접적으로 확인할 수 있는 중요한 분석 방법입니다. 점도 측정 방법에는 모세관 점도계, 회전 점도계, 낙구 점도계 등이 있습니다. 모세관 점도계는 정확성이 높고 재현성이 좋지만 시료 준비가 까다롭습니다. 회전 점도계는 비뉴턴 유체 측정에 적합하지만 전단 속도에 따른 점도 변화를 고려해야 합니다. 낙구 점도계는 간단하고 빠른 측정이 가능하지만 정확성이 다소 낮습니다. 따라서 시료의 특성과 측정 목적에 따라 적절한 점도 측정 방법을 선택해야 합니다.
    • 4. Ubbelohde 점도계
      Ubbelohde 점도계는 모세관 점도계의 한 종류로, 고분자 용액의 고유 점도 측정에 널리 사용되는 장비입니다. Ubbelohde 점도계는 유리로 제작되어 정확성과 재현성이 높으며, 시료 주입이 간단하고 측정 시간이 짧다는 장점이 있습니다. 또한 온도 조절이 용이하여 온도에 따른 점도 변화를 효과적으로 측정할 수 있습니다. Ubbelohde 점도계를 이용하면 고분자의 고유 점도, 고분자량, 분자량 분포 등을 간접적으로 확인할 수 있어 고분자 특성 분석에 매우 유용합니다. 다만 시료 준비와 측정 조건 설정이 중요하므로 숙련된 실험 기술이 필요합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      고분자의 분자량 측정 방법과 점도 측정 실험 원리에 대해 상세히 설명하고 있으며, 실험 방법과 절차, 사용 기구 및 시약 등을 구체적으로 제시하고 있다.
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