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[고분자합성실험 A+ 레포트] 개시제 및 비닐 단량체의 정제 (결과, 고찰 포함)

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최초등록일 2024.04.24 최종저작일 2023.09
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[고분자합성실험 A+ 레포트] 개시제 및 비닐 단량체의 정제 (결과, 고찰 포함)
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    소개

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    목차

    1. 실험 날짜 및 제목
    2. 실험 목적
    3. 원리
    4. 실험기구 및 시약
    5. 실험방법
    6. 결과
    7. 고찰
    8. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 날짜 및 제목: 2023년 09월 22일, 개시제 및 비닐 단량체의 정제

    2. 실험 목적: 단량체의 순도는 중합된 고분자의 질을 결정하는 매우 중요한 척도이다. 적은 양의 중합금지제나 정지 반응을 일으키는 불순물이 포함된 경우 중합속도 및 분자량에 큰 영향을 미칠수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 반드시 정제과정을 거쳐야한다. 또한 개시제의 경우도 그 순도에 따라 중합과정 및 중합물에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 정제하여 사용하여야 한다. 이에 따라 개시제와 비닐 단량체를 정제하는 방법에 대해서 익힌다.

    3. 원리
    본 실험의 목적은 단량체와 라디칼 개시제의 정제가 왜 필요한지를 이해하고 특정 단량체인 스티렌(styrene)과 특정 개시제인 BPO(Benzoyl peroxide) 및 AIBN(2,2’-azobisisobutyronitrile)을 정제해 봄으로써 일반적인 단량체 및 개시제들의 정제에 필요한 기초지식을 습득하도록 하는데 있다. 단량체(Monomer)는 ‘mono(하나)’ + ‘mer(부분)’으로, 중합 반응을 거쳐 만들어지는 중합체의 기본 단위가 되는 분자량이 작은 물질이다. 개시제(Initiator)는 연쇄 반응을 시작시키기 위해 반응계에 도입하는 물질이다.
    그 예로 라디칼 연쇄 반응에서 열이나 빛에 의해 용이하게 라디칼을 제공하는 물질, 물 등과 반응하여 쉽게 이온을 생성하는 물질, 고분자 사슬 성장 중합에서 단량체와 반응하여 중합을 시작하는 물질 등이 있다. 중합법은 여러가지로 나뉠 수 있는데, 크게 축합 중합과 부가 중합으로 나뉠 수 있다.
    축합 중합(Condensation polymerization)은 단계 중합(Step polymerization) 중 하나로 반응성기가 포함된 두 분자 또는 그 이상의 분자가 축합 반응을 통하여 물, 알코올과 같은 byproduct가 생성되면서 진행되는 방법이다.

    참고자료

    · 한국고분자학회, 고분자실험: 자유아카데미, 2005.07.20, pp. 42~47
    · D. Braun, H. Cherdron, and W. Kern, “Techniques of Polymer Syntheses and Characterization”, John Wiley & Sons, New York (1972).
    · E. A. Collins, J. Bares, and F. W. Billmeyer, “Experiments in Polymer Science”, John Wiley & Sons, New York (1973).
    · G. Odian, “Principles of Polymerization”, 2nd Ed., John Wiley & Sons, New York (1981).
    · D. D. Perrin and W. L. F. Armarego, “Purification of Laboratory Chemicals”, 3rd Ed., Pergamon Press, New York (1988).
    · 네이버 화학백과, 단량체
    · 네이버 화학백과, 추출
    · 위키백과, 중합
    · 네이버 두산백과, 첨가중합
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 단량체 정제
      단량체 정제는 고분자 합성 공정에서 매우 중요한 단계입니다. 단량체 내에 존재할 수 있는 불순물을 제거하여 순도 높은 단량체를 얻는 것이 필수적입니다. 단량체 정제 방법에는 증류, 재결정화, 컬럼 크로마토그래피 등 다양한 기술이 사용됩니다. 각 방법의 장단점을 고려하여 공정에 가장 적합한 정제 기술을 선택해야 합니다. 또한 정제 공정의 최적화를 통해 단량체 수율과 순도를 높일 수 있습니다. 이를 통해 고품질의 고분자 소재를 생산할 수 있습니다.
    • 2. 중합 금지제 제거
      중합 금지제는 단량체의 자발적인 중합을 방지하기 위해 첨가되는 화합물입니다. 이러한 중합 금지제는 단량체 정제 공정에서 반드시 제거되어야 합니다. 중합 금지제가 잔류할 경우 후속 중합 반응에 악영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 중합 금지제 제거를 위해서는 증류, 추출, 흡착 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 각 방법의 효율성과 경제성을 고려하여 최적의 제거 공정을 선택해야 합니다. 또한 제거 공정의 최적화를 통해 중합 금지제를 완전히 제거할 수 있도록 해야 합니다.
    • 3. 라디칼 개시제 정제
      라디칼 개시제는 고분자 중합 반응을 개시하는 핵심 화합물입니다. 따라서 라디칼 개시제의 순도와 순도 균일성은 중합 반응의 재현성과 제품 품질에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 라디칼 개시제 정제를 위해서는 재결정화, 증류, 컬럼 크로마토그래피 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 각 정제 방법의 장단점을 고려하여 공정에 가장 적합한 기술을 선택해야 합니다. 또한 정제 공정의 최적화를 통해 라디칼 개시제의 순도와 균일성을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 고품질의 고분자 소재를 생산할 수 있습니다.
    • 4. 정제 방법
      고분자 소재 생산을 위한 정제 방법에는 증류, 재결정화, 컬럼 크로마토그래피, 추출 등 다양한 기술이 사용됩니다. 각 정제 방법은 장단점이 있으므로, 정제 대상 물질의 특성과 공정 조건을 고려하여 최적의 정제 기술을 선택해야 합니다. 예를 들어 증류는 휘발성 물질의 정제에 효과적이지만, 열에 불안정한 물질에는 적합하지 않습니다. 재결정화는 순도 향상에 효과적이지만, 수율이 낮을 수 있습니다. 컬럼 크로마토그래피는 다양한 물질의 분리에 활용될 수 있지만, 대량 생산에는 적합하지 않습니다. 따라서 공정 특성과 경제성을 고려하여 최적의 정제 기술을 선택하는 것이 중요합니다.
    • 5. 정제 결과 및 고찰
      고분자 소재 생산을 위한 정제 공정의 결과와 고찰은 매우 중요합니다. 정제 공정을 통해 얻어진 단량체, 중합 금지제, 라디칼 개시제 등의 순도와 수율을 분석하고 평가해야 합니다. 이를 통해 정제 공정의 효율성을 확인하고, 공정 최적화를 위한 개선 방안을 도출할 수 있습니다. 또한 정제 결과가 후속 중합 반응과 최종 고분자 제품의 품질에 미치는 영향을 분석해야 합니다. 이를 통해 정제 공정과 고분자 제품 간의 상관관계를 이해할 수 있습니다. 정제 결과에 대한 종합적인 고찰을 통해 고분자 소재 생산 공정을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
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