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Poly(methyl methacrylate)의 온도 압력에 따른 C Value의 변화

"Poly(methyl methacrylate)의 온도 압력에 따른 C Value의 변화"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2024.11.27 최종저작일 2024.10
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Poly(methyl methacrylate)의 온도 압력에 따른 C Value의 변화
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    • 📊 온도와 압력에 따른 고분자 특성 변화 연구

    미리보기

    목차

    1. 이론
    2. 실험
    3. 참고문헌

    본문내용

    고분자의 구조는 크게 미시 구조와 거시 구조로 나눌 수 있다. 이러한 미시 구조와 거시 구조에 의해서 고분자의 특성은 크게 차이가 나게 된다. 미시구조는 Primary Structure, Secondary Structure로 나뉜다. primary structure는 고분자 사슬의 합성 단계에서 결정되며 secondary structure는 합성 후 성형이나 외부적 조건에 의해 다른 형태를 취하게 된다.

    Primary Structure(constitution, configuration): 고분자를 구성하고 있는 원자들의 종류와 결합 상태에 의하여 결정되는 서로 다른 물리적 구조이다. constitution은 고분자의 주쇄 및 가지를 이루고 있는 원자들의 종류, 분자량, 분자량 분포 등을 말하며 고분자의 성질에 큰 영향을 미친다. 같은 원자들, 동일한 성분으로 구성된 고분자 사슬일지라도 사슬의 배치 구조가 다르면 매우 다른 성질을 나타낼 수 있다. primary structure는 합성 과정에서 결정이 난 후에는 다시 바꿀 수 없으며 이를 바꾸기 위해서는 분자쇄를 절단 후 재합성하는 방법 밖에는 없다. configuration의 종류에는 head to tail, head to head (tail to tail)구조, cis-trans 이성질체, tacticity가 있다. 이러한 primary structure는 거시적 구조에도 큰 영향을 미치게 된다.

    secondary structure(conformation): internal rotation에 의해 분자쇄의 기하학적인 형태가 틀리는 즉, 회전 이성질체의 구조를 2차구조라 한다. conformation이란 단일 결합 주위로 분자 내의 치환체나 원자들이 회전에 의해서 다른 형태를 갖는 것을 말한다. 고분자의 특성은 합성과정에서 결정되는 사슬의 배치구조 뿐만 아니라 사슬의 형태(conformation)에 의해서도 크게 영향을 받는다.

    참고자료

    · Polymer Physics / ULF W. GEDDE / CHAPMN&HALL
    · 고분자 화학 입문 / 박문수외 / 자유아카데미
    · 고분자 공학개론 / 마영대
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 고분자의 구조
      고분자는 탄소, 수소, 산소 등의 원자들이 공유결합으로 연결된 거대한 분자 구조를 가지고 있습니다. 이러한 고분자 구조는 다양한 형태와 특성을 가지고 있어 플라스틱, 고무, 섬유 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 고분자의 구조는 단량체의 종류, 결합 방식, 분자량 등에 따라 크게 달라지며, 이에 따라 고분자의 물리적, 화학적 성질이 결정됩니다. 따라서 고분자의 구조를 이해하는 것은 고분자 재료의 특성을 이해하고 활용하는 데 매우 중요합니다.
    • 2. Random coil 고분자
      Random coil 고분자는 고분자 사슬이 무작위로 뒤엉켜 있는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조는 고분자 사슬의 열운동에 의해 형성되며, 고분자의 유동성과 유연성을 결정하는 중요한 요인이 됩니다. Random coil 고분자는 용액 상태에서 유동성이 높고 점도가 낮은 특성을 보이며, 이러한 특성은 고분자 가공 및 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 또한 Random coil 고분자는 온도, 용매 등의 외부 환경 변화에 따라 구조가 변화할 수 있어, 이를 활용한 다양한 응용 기술이 개발되고 있습니다.
    • 3. 온도에 따른 C value 변화
      C value는 고분자 사슬의 유연성을 나타내는 지표로, 온도에 따라 변화합니다. 일반적으로 온도가 높아질수록 C value가 증가하는데, 이는 고분자 사슬의 열운동이 활발해져 유연성이 높아지기 때문입니다. 반대로 온도가 낮아지면 C value가 감소하여 고분자 사슬의 유연성이 낮아집니다. 이러한 온도에 따른 C value 변화는 고분자 재료의 물성 변화와 밀접한 관련이 있어, 고분자 가공 및 응용 분야에서 중요한 고려 사항이 됩니다. 따라서 온도에 따른 C value 변화를 이해하고 이를 활용하는 것은 고분자 재료의 특성을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.
    • 4. 압력에 따른 C value 변화
      C value는 압력에 따라서도 변화할 수 있습니다. 일반적으로 압력이 증가하면 C value가 감소하는 경향을 보입니다. 이는 압력이 증가하면 고분자 사슬의 자유 부피가 감소하여 사슬의 유연성이 낮아지기 때문입니다. 반대로 압력이 감소하면 C value가 증가하여 고분자 사슬의 유연성이 높아집니다. 이러한 압력에 따른 C value 변화는 고분자 재료의 기계적 성질, 열적 성질, 투과 성질 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 압력 변화에 따른 C value 변화를 이해하고 이를 고려하는 것은 고분자 재료의 특성을 최적화하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
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      poly(methyl methacrylate)의 온도와 압력 변화에 따른 C Value의 변화를 실험적으로 관찰하고 분석한 내용을 잘 정리하였다.
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