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고분자소재공학실험_ PAA 합성 실험

"고분자소재공학실험_ PAA 합성 실험"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.07.31 최종저작일 2022.04
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고분자소재공학실험_ PAA 합성 실험
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    • 🧪 실제 실험 결과와 분석 과정을 상세히 제공
    • 📊 가교제 양에 따른 고분자 특성 변화를 체계적으로 설명

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    소개

    "고분자소재공학실험_ PAA 합성 실험"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Title

    2. Principle
    1) 가교제 (Cross-linking agent)
    2) 개시제
    3) Solution polymerization

    3. Apparatus and Reagents
    1) Apparatus
    2) Reagents

    4. Procedure

    5. Results
    1) 주어진 시약의 양
    2) 용액 제조에 필요한 시약의 양 계산
    3) 반응기 내부 상태 변화

    6. Disccution
    1) 실험 과정
    2) 수업시간에 공지하는 내용에 대해서 작성
    (1) 중합 방법
    (2) 가교제 양의 따른 차이 (젤화 시간, 상태)
    (3) Initiation 메커니즘
    (4) propagation 메커니즘
    (5) termination 메커니즘
    (6) Crosslinking 메커니즘
    3) 오차의 원인

    7. Reference

    8. 실험 관련 질문 사항

    9. 개인적으로 작성한 실험 메모

    본문내용

    (1) 실험 과정
    이번 실험은 Radical polymerization 중에서 용액 중합반응을 이용하여 Poly acrylic acid(PAA)를 합성하였다. 물에 녹는 친수성인 Acrylic acid와 이중결합을 가진 가교제인 MBA(N,N’- Methylenebisacrylamide)를 반응시키면 가교반응과 중합반응이 일어나 물에 녹지 않는 그물구조가 되면서 열경화성 고분자가 형성된다. 하지만 친수성의 성질을 여전히 갖고 있으므로 물에 녹는 대신 물을 흡수하고 팽창하면서 Gel의 형태를 띠게 된다. 이 원리를 이용하여 만든 제품이 기저귀 등이다. 이에 따라 우리는 같은 실험에서 가교제 MBA의 양만을 다르게 하여 두 번의 실험을 반복하였고, 그 결과를 통해 가교제 양에 따라 만들어진 고분자의 차이점을 분석하려 하였다.
    먼저 반응 용액을 제조하였다.

    <중 략>

    이때, 가교제와 개시제를 가루형태로 넣어주어야 하는 이유는 중합 방식이 용액중합이기 때문이다. 용액중합은 모노머와 개시제가 모두 용매에 녹아야 하므로 이 두 가지를 모두 녹이는 용매에 고체형태의 가루를 넣은 것이다. 반면에 지난 실험은 유화중합이었는데, 유화중합은 개시제가 모노머에 녹지 않고 용매에만 녹아야 하기 때문에 이를 위해 미리 용매에 개시제를 녹여 용액을 만든 후, 이를 주사기로 반응 용액에 주입해준 것이었다.

    <중 략>

    -가교제 양의 따른 차이 (젤화 시간, 상태)[4]
    : 실험 결과, 가교제의 양이 적을수록 고분자의 합성 속도가 느렸고, 점도가 높고 탄성도는 떨어졌으며, 기포는 작고 많았고, 가교된 정도가 낮았다. 하지만 이론적으로는 가교제의 양이 적게 함유될수록 가교가 덜 되어, 형성된 그물 구조 사이에 수분이 잘 흡수되면서 더 탱탱할 것이고, 복잡하고 더 많은 가교가 이루어지지 않기 때문에 합성되는 속도가 더 빠를 것이다.

    참고자료

    · https://www.scienceall.com/%EA%B0%80%EA%B5%90%EC%A0%9Ccorss-linking-agent/, 가교제
    · Robert J. Young, 고분자과학3판, 자유아카데미, p.56 (2013.02.28)
    · Robert J. Young, 고분자과학3판, 자유아카데미, p.83 (2013.02.28)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 가교제(Cross-linking agent)
      가교제는 고분자 화합물의 분자 사슬을 서로 연결하여 3차원 망상 구조를 형성하게 하는 중요한 화학 물질입니다. 이를 통해 고분자 재료의 기계적 강도, 내열성, 내화학성 등의 물성을 향상시킬 수 있습니다. 가교제의 종류와 함량, 가교 반응 조건 등은 최종 고분자 제품의 특성에 큰 영향을 미치므로 이에 대한 깊이 있는 이해와 최적화 연구가 필요합니다. 또한 환경 친화적이고 안전한 가교제 개발도 중요한 과제라고 생각합니다.
    • 2. 개시제
      개시제는 고분자 합성 반응을 시작하고 진행시키는 핵심 화학 물질입니다. 개시제의 종류와 농도, 반응 조건 등에 따라 중합 속도, 분자량 분포, 입자 크기 등 고분자 제품의 다양한 특성이 달라질 수 있습니다. 따라서 개시제 선택과 반응 조건 최적화는 고분자 합성 연구에서 매우 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 특히 환경 및 인체 안전성이 우수한 친환경 개시제 개발이 필요할 것으로 보입니다.
    • 3. 용액 중합(Solution polymerization)
      용액 중합은 단량체, 개시제, 용매 등을 혼합하여 반응시키는 고분자 합성 방법입니다. 이 방법은 반응 온도와 압력 조절이 용이하고, 반응 속도와 분자량 제어가 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 용매를 적절히 선택하면 원하는 형태의 고분자 제품을 얻을 수 있습니다. 다만 용매 회수와 재사용, 환경 영향 등의 문제를 고려해야 합니다. 따라서 용액 중합 기술의 지속 가능성과 경제성을 높이기 위한 연구가 필요할 것 같습니다.
    • 4. PAA(Poly acrylic acid) 합성
      PAA는 다양한 산업 분야에서 활용되는 중요한 고분자 물질입니다. PAA 합성 시 단량체 종류, 개시제, 반응 조건 등을 적절히 조절하면 분자량, 입자 크기, 용해도 등 다양한 특성을 가진 PAA를 얻을 수 있습니다. 특히 생분해성, 생체적합성이 우수한 PAA는 의료, 화장품, 환경 분야 등에서 주목받고 있습니다. 따라서 PAA 합성 기술 개발과 더불어 응용 분야 확대를 위한 연구가 필요할 것 같습니다.
    • 5. 실험 결과 분석
      실험 결과 분석은 연구 과정에서 매우 중요한 단계입니다. 실험 데이터를 체계적으로 정리하고 통계적 분석을 통해 유의미한 결과를 도출하는 것이 필요합니다. 또한 실험 결과를 이론적 배경과 연계하여 해석하고, 오차 요인을 파악하는 것도 중요합니다. 이를 통해 연구 결과의 신뢰성을 높이고, 향후 연구 방향을 설정할 수 있습니다. 실험 결과 분석 역량 강화를 위한 다양한 교육과 훈련이 필요할 것으로 보입니다.
    • 6. 오차 분석
      오차 분석은 실험 결과의 정확성과 신뢰성을 평가하는 데 필수적입니다. 실험 과정에서 발생할 수 있는 계통 오차와 우연 오차를 체계적으로 분석하고, 이를 토대로 오차 요인을 파악하고 개선 방안을 모색해야 합니다. 또한 통계적 분석 기법을 활용하여 실험 결과의 유의성을 검증하는 것도 중요합니다. 오차 분석 역량 강화를 통해 실험 데이터의 신뢰성을 높이고, 연구 결과의 질적 향상을 도모할 수 있을 것입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      가교제의 양을 달리하여 PAA를 합성하고, 수득물의 특성을 관찰하여 가교제 함량에 따른 고분자의 물성 변화를 잘 분석하였다.
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