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[A+] 고분자중합, PMMA 분자량과 분자량 분포 예비보고서

서울 상위권 대학의 A+ 받은 화학공학 실험 보고서입니다.
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최초등록일 2023.12.30 최종저작일 2023.06
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[A+] 고분자중합, PMMA 분자량과 분자량 분포 예비보고서
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    소개

    서울 상위권 대학의 A+ 받은 화학공학 실험 보고서입니다.

    목차

    1. 실험목표

    2. 실험원리
    1) 용어정의
    2) 이론적배경
    3) 기기원리

    3. 재료 및 실험기기
    1) 실험에 사용되는 물질의 물리,화학적 성질
    2) 실험기기
    a. 기기명
    b. 사용목적
    c. 사용방법

    참고문헌

    본문내용

    1) 실험 목표: Solution polymerization을 통해 Methyl Methacrylate(MMA)을 중합해 Poly Methyl Methacrylate(PMMA)를 생성한다. 중합반응의 Conversion과 생성된 PMMA의 분자량과 분자량 분포를 Gel Permeation Chromatography(GPC) 분석의 원리를 이해하고 사용해 측정,분석을 한다.이를 통해 중합반응 공정조건과 생성되는 고분자의 분자량 분포의 상관관계를 이해한다.

    2) 실험 원리:
    (1) 용어 정의:
    고분자(polymer): 분자량이 약 10,000이상인 분자로 단량체(monomer)를 연결시켜 만든 분자량이 큰 거대분자
    중합반응: 단위체 또는 단량체라 불리는 간단한 분자들이 고분자 사슬을 생성하는 화학반응을 통해 결합하여 분자량이 큰 화합물을 만드는 반응
    개시제: 단위체가 들어있는 매질에서 활성 라디칼을 형성하며 중합반응을 일으키는 물질

    참고자료

    · 이범재 외2, (1994), “GPC/SEC분석의 원리 및 응용(II)”, 고분자 과학과 기술, 5(2), pp.154-163
    · A.Ravve, (2012), “Principles of Polymer Chemistry 3rd edition”, Springer, Berlin, pp. 50-55
    · Malcom P. Stevens, (1999), “Polymer Chemistry: An introduction 3rd edition”, Oxford University Press, New York,
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 라디칼 중합(Radical Polymerization)
      라디칼 중합은 현대 고분자 산업에서 가장 광범위하게 사용되는 중합 방법 중 하나입니다. 자유 라디칼을 개시제로 사용하여 단량체를 연결하는 이 방법은 다양한 단량체와 반응 조건에 적응할 수 있어 매우 유연합니다. 특히 비닐 단량체와 아크릴 단량체의 중합에 탁월하며, 산업적 규모에서도 경제적으로 효율적입니다. 다만 라디칼 중합은 높은 다분산 지수를 가진 고분자를 생성하는 경향이 있으며, 연쇄 이동 반응으로 인해 분자량 제어가 어려울 수 있다는 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 기술 개선과 제어 라디칼 중합 기법의 발전으로 이러한 문제들이 점차 해결되고 있습니다.
    • 2. 겔 투과 크로마토그래피(GPC)
      겔 투과 크로마토그래피는 고분자의 분자량 분포를 측정하는 가장 표준적이고 신뢰할 수 있는 분석 기법입니다. 이 방법은 고분자 샘플을 크기에 따라 분리하여 분자량과 분자량 분포에 대한 정량적 정보를 제공합니다. GPC는 재현성이 우수하고 다양한 고분자 시스템에 적용 가능하며, 상대적으로 빠른 분석 시간을 제공합니다. 그러나 적절한 표준물질의 선택, 용매 선택, 그리고 기기 유지보수가 정확한 결과를 위해 중요합니다. 현대 고분자 연구와 품질 관리에서 GPC는 필수적인 도구이며, 지속적인 기술 발전으로 더욱 정확하고 효율적인 분석이 가능해지고 있습니다.
    • 3. 다분산 지수(Polydispersity Index)
      다분산 지수는 고분자 샘플 내 분자량 분포의 균일성을 나타내는 중요한 지표입니다. PDI 값이 1에 가까울수록 분자량이 균일하며, 값이 클수록 분자량 분포가 넓다는 의미입니다. 이 지표는 고분자의 물리적, 화학적 성질에 직접적인 영향을 미치므로 고분자 설계와 응용에서 매우 중요합니다. 좁은 분자량 분포를 가진 고분자는 일반적으로 더 우수한 기계적 성질과 처리 특성을 보입니다. 다만 PDI만으로는 고분자의 모든 특성을 완전히 설명할 수 없으며, 분자량 분포의 형태와 다른 구조적 특성도 함께 고려되어야 합니다.
    • 4. 용액 중합(Solution Polymerization)
      용액 중합은 단량체와 중합체를 용매에 용해시킨 상태에서 진행하는 중합 방법으로, 반응 제어와 열 관리 측면에서 여러 장점을 제공합니다. 용매의 존재로 인해 반응 열을 효과적으로 제거할 수 있고, 반응 속도를 조절하기 용이하며, 균일한 반응 환경을 유지할 수 있습니다. 또한 용액 중합은 제어 라디칼 중합 기법과 결합하여 좁은 분자량 분포를 가진 고분자를 생성할 수 있습니다. 그러나 용매 선택, 용매 제거, 그리고 환경 문제 등이 고려되어야 하며, 산업적 규모에서는 경제성이 다른 방법에 비해 낮을 수 있습니다. 특정 응용 분야에서는 용액 중합의 장점이 이러한 단점을 충분히 보상합니다.
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