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[A+] 단국대 고분자공학실험및설계2 <용해도와 분산 -점도계와 동적 광산란법> 레포트

단국대학교 고분자공학과 4-2 고분자공학실험및설계2 (진OO 교수님) 실험 4. <용해도와 분산 -점도계와 동적 광산란법>에 대한 레포트입니다. 당시 예비 레포트와 결과 레포트를 한 번에 제출하여, 하나의 파일로 정리가 되어있습니다. 예비 보고서 내용과 결과 보고서 내용이 모두 들어가 있습니다. (실험 원리 및 실험 전 질문에 대한 답변부터, 실험 결과와 고찰 내용까지 모두 포함하고 있습니다.) 질문과 고찰은 조교님께서 공유해주신 자료를 기반으로 작성되었으며, 수강 당시의 정해진 양식 및 목차, 분량에 맞추어 작성하였습니다.
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최초등록일 2024.09.16 최종저작일 2024.09
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[A+] 단국대 고분자공학실험및설계2 &lt;용해도와 분산 -점도계와 동적 광산란법&gt; 레포트
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    소개

    단국대학교 고분자공학과 4-2 고분자공학실험및설계2 (진OO 교수님)
    실험 4. <용해도와 분산 -점도계와 동적 광산란법>에 대한 레포트입니다.
    당시 예비 레포트와 결과 레포트를 한 번에 제출하여, 하나의 파일로 정리가 되어있습니다.
    예비 보고서 내용과 결과 보고서 내용이 모두 들어가 있습니다. (실험 원리 및 실험 전 질문에 대한 답변부터, 실험 결과와 고찰 내용까지 모두 포함하고 있습니다.)
    질문과 고찰은 조교님께서 공유해주신 자료를 기반으로 작성되었으며, 수강 당시의 정해진 양식 및 목차, 분량에 맞추어 작성하였습니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리(+질문에 대한 답변)
    3. 실험 방법
    4. 실험 결과
    5. 토의/고찰
    6. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    - Brookfield 점도계로 점도를 측정하여 고분자의 용해도 파라미터를 계산할 수 있다.
    - DLS(Dynamic Light Scattering)로 Zeta-potential 값을 측정하여 입자의 분산도를 계산할 수 있다.

    2. 실험 원리
    -점도
    흐름의 각 점에서 유체의 속도가 다를 경우, 분자끼리의 충돌이나 분자간의 상호작용에 의해 운동량의 흐름이 빠른 부분에서 느린 부분으로 이동하여 속도가 같아지고자 한다. 이 때 이동에서 에너지 손실을 수반하는 과정을 점성이라고 한다. 점도는 유체의 점성의 정도를 나타내는 것으로, 유체가 경계면에 대하여 상대운동을 하고 있을 때에는 경계면에 따라서 이 운동을 저항하는 전단응력이 작용하는데 이것을 유체의 점성이라고 한다. 전단응력은 흐름에 평행한 평면의 단위면적당 내부 마찰력으로, 전단응력을 측정함으로써 유체의 점도를 구할 수 있으며, 점도는 그 액체의 고유한 물성정수이다. 점도는 전단 속도, 온도, 압력, 전단을 걸어준 시간 등과 같은 변수들에 크게 영향을 받을 수 있다. 대부분의 액체는 압력
    이 증가할수록 점도도 증가하고, 뉴턴 액체는 온도가 증 가할수록 점도가 감소한다. 일반적으로 점도가 클수록 온도 의존성이 크고, 점도의 온도 의존성은 매우 크기때문에 점도계의 온도 조절에 주의해야한다. 점도의 SI 단위는 파스칼초(Pa•s), CGS 단위계에서는 푸아즈(1P=1g/cm•s), 센티푸아즈(cP)를 사용한다. 점도는 η를 사용하여 기호로 나타낸다.

    -Brookfield 점도계
    점도계는 점도를 측정하기 위해 사용되는 도구로, 모세관 점도계, 회전 점도계 등 다양한 종류가 있다. 모세관 점도계는 안지름이 균일한 모세관 속에 액체가 모세관을 통하여 흘러내리는 데 소요 되는 시간을 측정하여 점도를 구하는 방식으로, 오스트발트 점도계, 우벨로데 점도계 등이 있다.

    참고자료

    · Robert J. Young. 『고분자과학』. 박오옥. 자유아카데미. 2013.
    · Bhattacharjee, S. “DLS and zeta potential – What they are and what they are not?” Journal of
    · controlled release : official journal of the Controlled Release Society, vol. 235, pp. 337-351 (2016).
    · 민병권. “PVP 개발에 관한 연구”. 한국화학연구원 (2013).
    · 박상엽. “제타전위를 이용한 나노입도 측정법”. 세라미스트, vol. 5 no. 3, pp. 44-53 (2002).
    · 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원. “점도측정법”. 대한민국약전 일반시험법 설명서 (2018).
    · 신용현, 조재영, 양태욱. “폴리카보네이트의 용매 유도 결정화에 미치는 용해도 파라미터의 영향
    · 분석”. 한국고분자학회 폴리머, vol. 45, no. 3, pp. 476-480 (2021).
    · 신용현, “용매의 용해도 파라미터가 폴리카보네이트의 용매 유도 결정화에 미치는 영향에 대한 연구”. 국내석사학위논문 서울대학교 (2018).
    · 이장우. “고분자-용매의 상호작용에서 용해도 파라미터 개념의 이용”. 한국고분자학회 폴리머, vol. 12 no. 1, pp. 1-9 (1988).
    · 이한빈. “용존공기 부상용 미세 기포의 제타전위 특성”. 국내석사학위논문 충남대학교 (2016).
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 점도 측정
      점도 측정은 유체의 흐름 특성을 이해하는 데 매우 중요한 기술입니다. 점도는 유체의 내부 마찰력을 나타내는 물리량으로, 유체의 거동을 예측하고 공정 설계에 활용할 수 있습니다. 점도 측정 방법에는 모세관 점도계, 회전 점도계, 진동 점도계 등 다양한 기술이 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 정확한 점도 측정을 위해서는 측정 조건, 시료 특성, 측정 기기의 선택 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 또한 점도 측정 결과를 해석할 때는 유체의 온도, 압력, 전단 속도 등의 영향을 함께 고려해야 합니다. 점도 측정 기술의 발전은 다양한 산업 분야에서 유체 공정 개선과 제품 품질 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
    • 2. 용해도 파라미터
      용해도 파라미터는 용매와 용질 간의 상호작용을 나타내는 중요한 물성 지표입니다. 이 파라미터는 용질의 극성, 수소 결합 능력, 분산력 등을 종합적으로 반영하여 용해도를 예측할 수 있게 해줍니다. 용해도 파라미터는 용매 선택, 배합 설계, 공정 최적화 등에 활용되며, 특히 화장품, 페인트, 고분자 등의 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 최근에는 용해도 파라미터 예측 모델의 정확도 향상과 더불어 분자 수준에서의 용해 메커니즘 규명 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이를 통해 용해도 제어 기술이 발전하고 있으며, 향후 다양한 응용 분야에서 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.
    • 3. 제타 포텐셜
      제타 포텐셜은 콜로이드 입자의 표면 전하 상태를 나타내는 중요한 물성 지표입니다. 제타 포텐셜 값은 입자의 안정성, 응집 거동, 흡착 특성 등을 예측할 수 있게 해줍니다. 따라서 제타 포텐셜 측정은 화장품, 제약, 식품, 환경 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 최근에는 제타 포텐셜 측정 기술의 발전과 더불어 입자 표면 개질, 용매 조성 변화 등을 통한 제타 포텐셜 제어 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이를 통해 콜로이드 시스템의 안정성 향상, 약물 전달 효율 개선, 수처리 공정 최적화 등이 가능해지고 있습니다. 향후 제타 포텐셜 기술은 나노 소재, 바이오 의약품, 환경 분야 등에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
    • 4. PVP
      PVP(Polyvinylpyrrolidone)는 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 합성 고분자 물질입니다. PVP는 우수한 용해성, 점착성, 안정성 등의 특성으로 인해 화장품, 제약, 접착제, 잉크 등 다양한 제품에 활용됩니다. 특히 PVP는 생체 적합성이 높아 의약품 및 의료 분야에서 주목받고 있습니다. PVP는 약물 전달 시스템, 창상 치료제, 백신 보조제 등에 사용되며, 우수한 생물학적 특성으로 인해 지속적인 연구와 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 PVP는 나노 기술, 3D 프린팅, 에너지 저장 소재 등 다양한 첨단 기술 분야에서도 활용되고 있습니다. 향후 PVP는 기존 응용 분야의 발전과 더불어 새로운 기술 혁신을 이끌어낼 것으로 기대됩니다.
    • 5. 동적광산란법(DLS)
      동적광산란법(DLS)은 나노 및 마이크로 크기 입자의 크기와 분포를 측정하는 강력한 분석 기술입니다. DLS는 입자의 브라운 운동에 의한 산란광 강도 변화를 분석하여 입자 크기를 측정하는 원리를 사용합니다. 이 기술은 빠른 측정 속도, 소량의 시료 사용, 비파괴적 분석 등의 장점을 가지고 있어 다양한 산업 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 특히 제약, 화장품, 나노 소재, 환경 분야 등에서 DLS는 입자 크기 및 분포 분석을 통한 제품 품질 관리, 공정 최적화, 신물질 개발 등에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 DLS 기술의 정확도와 신뢰성 향상을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 향후 더욱 다양한 응용 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다.
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