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축합중합

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최초등록일 2010.05.15 최종저작일 2008.10
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축합중합
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    목차

    Introduction
    1. 고분자 중합(Polymerization)
    2. 분자량 조절 방법
    Experimental
    1.실험 기구
    2. 실험 시약
    3. 실험방법
    Results
    Conclusion
    Discussion

    본문내용

    Introduction

    1. 고분자 중합(Polymerization)
    중합 메커니즘 기존의 중합반응은 고분자 성장 메커니즘에 따라 일반적으로 두 가지로 나누어진다.

    1. 1. 연쇄부가중합 (Condensation)
    첨가중합(Addition)이라고도 한다. 이 중합형식에서는 단위체의 단위에서 분자나 원자가 이탈하지 않고 중합체가 생성된다. 따라서 생성된 고분자중합체의 분자식과 단위체의 분자식과는 거의 일치한다. 이런 종류의 반응은 같은 종류의 분자 상호간의 반응이며, 적당한 조건에서는 상당한 고분자량의 중합체로까지 생장시킬 수도 있다. 또 생장 도중에 정지시켜서 중간 분자량의 중합체를 얻을 수도 있으므로, 각종 고분자 재료의 합성법으로서 널리 이용되고 있다[1].

    1. 2. 단계성장중합(Step/Chain-growth)
    단계성장중합에서는 단계적으로 반복되는 반응에 의해서 고분자가 생성된다. 반응생성물은 최로 물질의 반응과 똑같은 반응을 할 수 있는 작용기를 갖고 있으며 반응의 매 단계는 최초 반응과 동일하다. 단계 성장중합은 성장 속도가 느리고 여기에서 생성되는 고분자의 분자량은 반응시간에 의해 결정되며 반응 혼합성문은 시간에 따라 변한다. 사슬 성장중합에서는 긴 사슬 분자가 매우 짧은 시간에 일어나는 일련의 연속적인 과정들에 의해서 생성된다. 반응 생성물이 바로 최종 생성 고분자들이다[2].
    2. 분자량 조절 방법
    고분자 중합 시 분자량이 크면 기계적 물성이 변하여 내열성이 좋은 고분자가 생성되는데, 고분자 조절 방법에는 중합시간과 온도가 있다. 중합시간을 오래 하면 분자량이 커지고, 온도를 유지시켜주는 것에 영향을 끼친다. 또 분자량 조절 방법을 살펴보면 반응 시 르샤틀리에 원리에 의해 화학평형상태가 되려고 정반응과 역반응이 조절이 되는데 이때 생성물인 물을 제거해 주면 화학평형상태가 깨지게 되고 다시 르샤틀리에의 원리에 의해 평형상태가 되려고 하기 때문에 정반응이 커지면서 생성물인 고분자의 분자량 조절이 되는 것이다.
    반응물의 몰수 비율에 따라 분자량 조절을 할 수도 있다[3].

    참고자료

    · 1. http://100.naver.com (네이버백과사전)
    · 2. 김공수, “고분자화학과 재료”, 형설출판사, p 98~102 p287(1998)
    · 3. 공업화학실험2, 전북대학교 공업화학과 (2007)
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