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[A+] 고분자중합, PMMA 분자량과 분자량분포 결과보고서

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 분자량분포 결과보고서
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    소개

    서울 상위권 대학의 A+ 받은 화학공학 실험 보고서입니다.

    목차

    1. 실험방법
    2. Note
    3. 결과 및 논의
    1) 실험 결과
    2) 결과 해석 및 논의
    4. 결론
    5. 참고자료

    본문내용

    1. 반응기에 교반기와 온도계를 부착한 뒤 Dropping funnel을 이용해 200ml의 toluene을 넣어준다. 그 후로 MMA는 pipette으로 40ml를 넣어준다.
    2. 전자저울로 개시제 AIBN 1g을 잰 뒤에 반응기에 넣어준다.
    3. 3단계(300rpm)으로 70°C를 유지시키며 2시간 동안 교반한다. 이때, condenser에는 물이 흐르도록 한다.
    4. 중합이 끝나면 교반기, 온도계 등 초자 기구들을 차가운 물로 충분히 식힌다.
    5. 전자저울을 이용해 Filtering에 사용할 거름종이의 무게를 잰다. (이때, 거름종이의 무게가 계속 변한다면 3회 측정 후 평균값으로 무게를 정한다.)
    6. 위 반응의 생성물을 분별 깔때기를 이용해 1L의 n-hexane에 천천히 떨어뜨려 PMMA 침전물을 걸러낸다. (이때 500ml 비커 2개로 나누어 사용한다.)
    7. 실험을 통해 얻은 PMMA 중합체를 80°C로 예열한 오븐에서 24시간 동안 건조시킨다.

    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, pp. 11-58
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 라디칼 중합 반응
      라디칼 중합 반응은 고분자 재료 합성에서 가장 광범위하게 사용되는 중요한 방법입니다. 개시제, 전파, 종결 단계를 통해 제어 가능한 중합이 이루어지며, 다양한 단량체를 중합할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 온도, 압력, 개시제 농도 등의 조건을 조절하여 중합 속도와 분자량을 어느 정도 제어할 수 있습니다. 다만 라디칼 중합은 연쇄 이동 반응으로 인해 분자량 분포가 넓어지는 단점이 있으며, 이를 개선하기 위해 제어된 라디칼 중합(CRP) 기술이 개발되었습니다. 산업적으로 경제성이 우수하고 안정적이어서 플라스틱, 고무, 코팅제 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
    • 2. GPC(겔 투과 크로마토그래피) 분석
      GPC는 고분자의 분자량과 분자량 분포를 측정하는 가장 표준적이고 신뢰할 수 있는 분석 기법입니다. 크기 배제 원리에 기반하여 고분자를 분자 크기별로 분리하고 정량화할 수 있으며, 수평균 분자량(Mn), 중량평균 분자량(Mw), 분자량 분포(PDI) 등 중요한 정보를 제공합니다. 다양한 검출기(RI, UV, MALLS 등)와 결합하여 더욱 정확한 분석이 가능합니다. 다만 표준물질 선택, 용매 선택, 컬럼 상태 등에 따라 결과가 영향을 받을 수 있으므로 신중한 조건 설정이 필요합니다. 고분자 품질 관리 및 연구개발에 필수적인 분석 도구입니다.
    • 3. 용매의 역할 및 석출 원리
      용매는 중합 반응에서 반응 매질로 작용하며 반응 속도, 분자량, 분자량 분포에 직접적인 영향을 미칩니다. 좋은 용매는 단량체와 생성된 고분자를 잘 용해시켜 균일한 중합을 촉진하고, 나쁜 용매는 고분자 사슬의 응집을 유도하여 분자량 분포를 조절할 수 있습니다. 석출 원리는 고분자의 용해도 곡선과 관련이 있으며, 온도 저하, 용매 조성 변화, 비용매 첨가 등을 통해 고분자를 선택적으로 석출시킬 수 있습니다. 이는 고분자 정제 및 분획에 중요한 역할을 하며, 최종 제품의 순도와 특성에 큰 영향을 줍니다. 용매 선택은 경제성, 환경성, 안전성도 함께 고려해야 합니다.
    • 4. 공정 조건에 따른 분자량 분포 조절
      공정 조건은 고분자의 분자량 분포(PDI)를 조절하는 핵심 요소입니다. 온도, 개시제 농도, 반응 시간, 용매 종류, 연쇄 이동제 첨가 등 다양한 변수를 조절하여 원하는 분자량 분포를 얻을 수 있습니다. 높은 온도와 높은 개시제 농도는 일반적으로 PDI를 증가시키는 경향이 있으며, 연쇄 이동제의 적절한 사용은 분자량을 낮추면서 PDI를 개선할 수 있습니다. 제어된 라디칼 중합 기술을 활용하면 더욱 좁은 분자량 분포를 달성할 수 있습니다. 공정 조건의 최적화는 제품의 물리적, 화학적 특성을 결정하므로 정밀한 제어와 모니터링이 필수적입니다.
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