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[결과보고서] 메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합

"[결과보고서] 메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.11.12 최종저작일 2024.01
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[결과보고서] 메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합
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    소개

    "[결과보고서] 메틸메타크릴레이트(MMA)의 현탁중합"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험날짜
    2. 실험 목적
    3. 원리 및 서론
    4. 실험기구 및 시약
    5. 실험 방법
    6. 실험 결과
    7. 결론 및 고찰
    8. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 날짜 : 2023년 11월 24일
    실험 제목 : 메틸메타크릴레이트의 현탁중합
    2. 실험 목적 : 용액중합과 현탁중합의 차이를 이해하고 교반속도, 단량체와 물과의 비율, 안정제의 종류에 따른 생성 중합체의 크기, 분자량 및 분포 등을 알아보는 것이다.
    3. 서론 및 원리 : 단량체를 라디칼 중합시켜 고분자 화합물을 얻는 중합방법에서 용액중합은 중합반응에서 용매를 사용하여 벌크중합의 단점을 보완했다. 그러나 용매를 사용함으로써 생상원가나 작업성에 문제점이 많아 용매대신에 물과 같은 비활성의 매질을 사용하여 중합하는 방법을 현탁중합(suspension polymerization) 또는 진주중합(pearl polymerization) 이라 한다. 단량체를 비활성의 매질속에서 0.01~1mm정도입자로 분산시켜 중합하면 중합반응결과 얻어지는 고분자화합물은 비드(bead) 같은 입자로 되어 침강하므로 이를 비드중합(bead polymerization)이라고도 하며 벌크중합이나 용액중합과 같은 반응기구로 반응이 진행된다. 일반적으로 단량체는 비활성 매질(일반적으로 물)에 대한 용해도가 적고 또한 비활성 매질은 단량체나 생성중합체에 대해여 불활성이어야 하며 비활성 매질의 단량체의 중량비는 1:1에서 4:1로 하여 중합한다. 현탁 중합계의 주요 특성은 단량체의 물을 교반하면 단량체는 작은 유적상으로 되어 물속에 분산하지만 교반을 그치면 작은 유적상이 서로 뭉쳐서 큰 덩어리가 되고 결국에는 완전 분리되므로 심하게 교반을 해주거나 또는 안정제를 첨가해주어야 한다. 대표적인 중합조성은 다음과 같다.
    단량체(비수용성)
    개시제(단량체에 녹음) 단량체상
    사슬이동제(단량체에 녹음)
    물 비활성매질
    안정제 보호 콜로이드
    녹지 않는 분말상의 무기염

    참고자료

    · 고분자합성실험”, 한국고분자학회, 자유아카데미, 2005 p59~63
    · https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1092786&cid=40942&categoryId=32271
    · https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1158681&cid=40942&categoryId=32281
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 메틸메타크릴레이트의 현탁중합
      메틸메타크릴레이트의 현탁중합은 플라스틱 산업에서 매우 중요한 공정 중 하나입니다. 이 공정을 통해 균일한 크기와 모양의 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 입자를 얻을 수 있습니다. PMMA는 투명성, 내구성, 내화학성 등의 우수한 물성으로 인해 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 현탁중합 공정에서는 단량체, 개시제, 분산제 등의 선택과 반응 조건 최적화가 중요합니다. 이를 통해 입자 크기, 분포, 형태 등을 조절할 수 있습니다. 또한 공정 중 발생할 수 있는 응집, 침전 등의 문제를 해결하기 위한 기술 개발도 필요합니다. 현탁중합 기술의 발전은 PMMA 제품의 품질 향상과 생산성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      메틸메타크릴레이트의 현탁중합 실험을 통해 용액중합과 현탁중합의 차이를 이해하고, 교반속도, 단량체와 물의 비율, 안정제의 종류에 따른 생성 중합체의 특성을 분석하였다.
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