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고분자 합성(서스펜션)

서스펜션 중합으로 고분자 합성한 리포트 입니다. 참고하는데 유용하게 쓰시기 바랍니다.
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최초등록일 2010.12.03 최종저작일 2009.05
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고분자 합성(서스펜션)
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    소개

    서스펜션 중합으로 고분자 합성한 리포트 입니다.
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    목차

    Abstract
    I. Introduction
    Ⅱ. Experimental
    Ⅱ-1. Materials
    Ⅱ-2. Equipments
    Ⅱ-3. Procedures

    Ⅲ. Results

    Ⅳ. Discussion

    Ⅴ. Conclusion

    Ⅵ. References

    본문내용

    Abstract
    정제한 BMA 30 ml에 개시제 AIBN 0.4 wt% (0.109 g)을 이용하여 증류수 300 ml와 중합도가 2000인 PVA 3 g을 혼합하고 80 ℃의 항온조에서 150 rpm으로 교반시켰다. 매 시간 5 ml의 시료를 채취하고 4시간 후, 중합된 생성물을 약 4 ℃에서 건조 시켜 수득률 62 %, Tg 12.09 ℃ 분자량 138,000 g/mol, 입자크기 40 ㎛ PBMA를 얻었다.

    I. Introduction
    현탁중합은 물과 같은 비용매에서 단량체를 지름 0.01〜1 mm의 지름을 갖는 방울(droplet)의 형태로 분산시켜서 중합하는 공정을 말한다. 각각의 방울 내에서는 괴상중합에서와 같은 방식으로 반응이 진행되므로, 각각의 방울들은 열제거가 충분히 잘 되는 반응기로 생각할 수 있다.
    현탁중합은 열역학적으로 불안정하므로 계속적인 교반이 요구되며, 균일한 교반이 힘든 연속공정 보다는 회분식 공정이 일반적이다. 또한 가열에 의해서 반응이 개시되면 열이 발생하지만, 그 열은 물의 열용량과 반응물의 저점도에 의해 쉽게 제거된다.
    안정제에는 보호 콜로이드와 비용해성 무기염이 있다. 보호콜로이드는 수용성 고분자이며, 그 기능은 연속 수용액상의 점도를 증가시킴으로서 수력학적으로 단량체 방울들의 응집을 막는 것이다. 비용해성 무기염은 표면장력에 의하여 방울-물 계면에 위치하면서 계면 장력을 낮추어 단량체 방울들의 응집을 막는다.
    생성물의 입자 크기는 단량체 및 현탁계의 성질 뿐만 아니라 교반 속도에도 의존한다. 교반은 전환율이 20〜70%사이에서 특히 중요하다. 왜냐하면 이 범위 미만에서는 유기상의 농도가 낮은 유체이기 때문에 교반에 의해 단량체 방울들이 재응집할 수 있으며, 이 범위 이상에서는 입자들이 충분히 단단해져서 더 이상 재응집이 일어나지 못하기 때문이다. 그러나 이 범위 내에서라도 교반 중단되거나 약하게 된다면 점성이 있는 입자들이 거대한 덩어리로 뭉치게 된다. 또한 현탁중합은 벌크중합과 같이 간단한 공정이 아니므로 오랜 시간이 걸리지만, 반응속도론과 기구의 관점에서 볼 때 현탁중합은 벌크중합과 동일하다.

    참고자료

    · 홍진호 권기섭 우종표 (P 288-293)
    · - (現代)高分子化學 孟琦錫 等編著 螢雪出版社
    · - 고분자공학, 김상욱, (P 271-274)
    · - F. W. Billmeyer, Jr., "Textbook 6,of Polymer Science", 3rd ed., Chap 6, Jhon Wiley &
    · Sons, Inc., 1984
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