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[화공생물공학실험] 고분자 용해도 파라미터 측정 실험 결과레포트

동국대학교 화공생물공학실험 2023-2 A+ 고분자 용해도 파라미터 측정 결과레포트입니다.
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최초등록일 2024.07.28 최종저작일 2023.09
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[화공생물공학실험] 고분자 용해도 파라미터 측정 실험 결과레포트
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    • 🔬 화공생물공학 실험의 상세한 고분자 용해도 파라미터 측정 방법 제공
    • 📊 실험 결과 및 계산 과정을 체계적으로 정리한 레포트
    • 🧪 다양한 용매를 활용한 실험 데이터와 분석 방법 포함

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    소개

    동국대학교 화공생물공학실험 2023-2 A+ 고분자 용해도 파라미터 측정 결과레포트입니다.

    목차

    1. 결과
    1) 실험 결과
    2) 용해도 파라미터 계산
    (1) 고유점도 계산식
    (2) 상대점도, 비점도, 환원점도 계산 결과
    (3) 고유점도 계산 결과

    2. 고찰
    1) 실험값 분석 및 고찰
    (1) 실험 준비단계_용액 제조
    (2) 실험 진행단계
    (3) 결과 처리단계_방정식 선택
    2) 용해도 파라미터 계산
    (1) Huggins equation 의 [η]를 사용한 용해도 파라미터 계산
    (2) 단일농도 측정법의 [η]를 사용한 용해도 파라미터 계산
    (3) 용해도 파라미터 결과 분석

    3. 참고 문헌

    본문내용

    1. 결과
    1) 실험 결과
    본 실험으로 점도계로 측정한 유출 시간의 실험값은 아래와 같다. 실험실 온도는 25℃이다.

    용질은 PMMA이며 농도는 1g/dL 단위로 0g/dL ~ 4g/dL의 범위에서 실험을 진행했다. 용매는 Acetone, Acetophenone, Acetonitrile, Ethyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone을 사용했다. 이때 3g/dL의 용액을 순수 용매로 희석하여 1g/dL와 2g/dL의 용액을 제조하여 실험했다. 필요한 순수용매의 부피는 아래 식으로 계산할 수 있다.

    1g/dL 용액 제조에 필요한 순수 용매의 부피
    2g/dL 용액 제조에 필요한 순수 용매의 부피

    2) 용해도 파라미터 계산
    (1) 고유점도 계산식
    아래의 Huggins식을 사용하여 순수용매(0g/dL)일 때의 유출시간을 기준으로, 평균 유출시간을 사용해 각 용매의 종류 및 농도별 상대점도, 비점도, 환원점도를 계산할 수 있다. 계산된 점도값을 plot하여 고유점도([η])를 구할 수 있다.

    <중 략>

    (3) 고유점도 계산 결과
    X축을 용액의 농도로, Y축을 환원점도로 하여 직선그래프를 그리면 이때의 y절편이 용액의 고유점도이며, 이때 앞선 식을 이용하여 k1값을 계산할 수 있다.

    참고자료

    · 화공생물공학과 교수진. (2023). 화공생물공학실험. 동국대학교 화공생물공학과. 19-21.
    · 이장우. (1988). 고분자-용매의 상호작용에서 용해도 파라미터 개념의 이용. Polymer (Korea), 12(1), 1-9.
    · Miller-Chou, Beth A.; Koenig, Jack L. (2003). 고분자의 용해성. Progress in Polymer Science (Oxford), 28(8), 1223-1270.
    · Lovell, P. A. (1989). Dilute solution viscometry. Comprehensive Polymer Science and Supplements, 173-197.
    · Kulicke, W. M., & Clasen, C. (2004). Viscosimetry of polymers and polyelectrolytes. Springer Science & Business Media.
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    • 1. 고분자 용해도 파라미터 측정 실험
      고분자 용해도 파라미터 측정 실험은 고분자 재료의 용해성을 이해하고 적절한 용매를 선택하는 데 매우 중요한 실험입니다. 이 실험을 통해 고분자 재료의 극성, 분자량, 분자 구조 등의 특성을 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 고분자 재료의 용해성을 예측하고 응용 분야를 선정할 수 있습니다. 실험 방법으로는 용매 팽윤법, 용해도 매개변수 측정법, 접촉각 측정법 등이 있으며, 각 방법마다 장단점이 있습니다. 따라서 실험 목적과 고분자 재료의 특성에 따라 적절한 실험 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 또한 실험 결과를 정확하게 해석하고 활용하기 위해서는 고분자 화학, 물리화학 등의 기초 지식이 필요합니다. 이러한 고분자 용해도 파라미터 측정 실험은 고분자 재료 개발, 배합, 가공 등 다양한 분야에서 활용되며, 고분자 과학 및 공학 분야의 핵심적인 실험 기술이라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      이 문서는 PMMA와 용매의 점도 특성을 체계적으로 분석하고 있으며, 실험 설계와 데이터 해석이 전문적이고 심도 있게 다루어져 있습니다.
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