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"임계미셸농도" 검색결과 221-240 / 275건

  • 전분의 변화
    흡수(25~30%) + 부피가 커짐 → 팽윤(swelling)- 전분의 독특한 미셀구조(입자의 비결정 영역에만 소량의 물이 침투 가능) 때문에 더 이상 흡수하지 못함.- 가역적 변화 ... (전분을 건조시키면 구조상의 변화 없이 원래 형태의 마른 전분이 됨)2) 팽윤에 의한 붕괘 과정냉수에 담근 전분을 55~65℃이상 가열시(임계온도에 이르게 되면),전분 분자가 격렬 ... 하게 움직이게 되여 수소결합이 끊어지고, 전분의 미셀구조가 붕괴되어 입자 속으로 물의 침투를 촉진시켜 비가역적으로 바깥쪽부터 거대하게 팽윤(팽창) → 호화
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.07.12
  • 1. 화장수제조 예비레포트
    에 잘 녹지 않는 물질의 용해도가 증가하는 현상을 말한다. 녹아 있는 용질을 가용화제라고 하는데, 계면활성제가 가용화제로 알려져 있는데, 계면활성제가 임계 미셀 농도 이상일 때는 물 ... 속에서 거의 녹지 않는 유용성 염료도 상당한 용해도로 나타내며, 가용화량은 활성제 농도에 비례한다. 이 경우 유용성 염료는 활성제 미셀의 내부 또는 표면의 소수성 부분에 흡수 ... 을 가용화하여 수용성으로 바꾸거나 페놀류 등 살균제와 혼용하여 효과를 증가시키는 방법, 에멀션 중합을 촉진하는 방법 등이 널리 응용된다.5) pH (수소이온농도 ; hydrogen
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.09.29 | 수정일 2017.02.03
  • 계 면 활 성 제
    농도임계 미셀 농도(critical micelle concen-tration : CMC)라고 한다. 미셀의 형태는 일정하지 않고, 분자의 형태, 농도에 의해 변화한다. 대표 ... .게 된다. 이 집합체는 바깥쪽은 극성기(친수기)에 덮힌 것이어서 수중에서 안정되게 분산할 수 있다. 이와 같은 분자 집합체를 미셀(micelle)이라고 부르고, 미셀이 형성 가능 ... 적인 미셀의 형태를 아래 그림에 나타내었다. 일반적으로 CMC이 작은 것은 미셀이 크고, 또 소수기가 큰 것일수록 미셀은 커지는 경향이 있다. 또 비이온성 계면활성제의 쪽이 계면
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    | 리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2008.03.13 | 수정일 2023.04.14
  • [일반화학] 비누화 반응
    로 감소시킨다. 수용액에서 계면활성제의 농도가 어느 정도 높아지면, 단순분산상태였던 계면활성제가 집합체(미셀)를 형성한다. 이 때의 농도임계미셀농도(critical micelle ... 미셀은 수용액 에서 친수성기가 수면 바깥쪽에 늘어서고, 소 수성기가 안쪽에 모여, 어떤 농도 범위에서 구 형을 만든다. 친수성기로 이온화한 부분이 바 깥쪽을 향한 미셀 주위 ... 반대 성질인 물과 기름에 대하여 친화성이 있다(양친용매성). 비누는 계면활성제의 대표적인 것이다. 계면활성제는 보통 1% 농도에서 물의 표면장력 72mN/m를 30mN/m 이하
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.11.12
  • [공학]MMA 무유화제 중합
    를 가지는 물질로서 임계미셀농도 이상으로 높 아지면, 콜로이드 상의 덩어리로 존재하게 된다. 그것을 미셀이라고 부른다.계면활성제가 많이 포함되어 있을수록 미셀의 크기는 작아지며, 수 ... 계면활성제 종류, 농도반응온도가교제 종류, 양seed 입자크기, 교반※미셀(micelle)일부 자료에는 마이셀이라고 표기되어 있기도 함.계면활성제는 친수성 부위와 소수성 부위 ... : 모든 조성물들을 연속으로 주입하며, 생성된 Latex들을 상시 제거.seed 유화중합 : 입자형태의 조절이 비교적 간편②영향주는 인자개시제 종류, 농도단량체 종류고형분 종류, 농도
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    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.05.28
  • [공업화학실험] 비누의 제조
    한다. 이 현상은 비누의분자가 모여 구상 또는 층상의 미셀을 생성하기 때문에 생긴다고 생각되고 있다. 미셀을 형성하기 시작하는 농도임계 미셀 농도라고 하며 이것은 비누 분자 ... 의 종류, 온도, 공존 물질 등에 따라 달라진다. 최고의 세척 능력을 발휘하는농도는 0.1-1%의 범위이다. 비누의 수용액은 비누의 가수분해에 의해 알칼리성을 나타내고, 이것에 알칼리염
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    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.06.08
  • 전분 제조
    적 용이하게 아밀라아제(amylase)나 말타아제 등 효소에 의해서 가수분해되어 소화된다. 천연의 녹말입자에는 미셀(micelle)이라하는 미세결정이 존재하는데 호화하면 없어진다 ... . 이 미셀을 가진 천연의 녹말을 β 녹말, 호화한 것을 α 녹말이라 한다. α 녹말은 소화가 잘 되나, β 녹말은 소화가 잘 안된다. 또, α 녹말을 습윤상태에서 저온하에 두면 β ... 시, 수분흡수(25~30%) + 부피가 커짐 → 팽윤(swelling)- 전분의 독특한 미셀구조(입자의 비결정 영역에만 소량의 물이 침투 가능) 때문에 더 이상 흡수하지 못함.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.11.23
  • 일반화학 실험 - 에멀젼 이야기(예비, 결과) 리포트
    계면활성을 나타내고, 또 용액 내부에 있어서 임계미셀농도 이상에서 미셀 콜로이드를 형성하는 물질을 말한다. 그 친수성과 소수성(친유성) 꼳 두 친용매성의 밸런스에 의하여 2상 ... 시기인 2-프로판올을 1.0mL 첨가했을 때이다. 위 용액의 경우엔 1번 용액과 마찬가지로 CTAB 수용액의 농도가 2/3로 줄었으므로 2-프로판올 역시 이전의 2/3인 1.0
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.11.26
  • 2주차 예비
    중합에서 생성되는 중합체가 덩어리로 되는 경향은 중합체 입자가 규칙성을 나타내는 점까지 중합이 진행되었을 때 임계상태가 된다. 반응이 완료되면 중합체는 세척하여 안정제를 제거한 후 ... 으로 이를 중합기(重合器)에 넣고 천천히 휘저으면서 40∼60 ℃로 가열하면, 에멀션화제의 미셀 내에서 단위체의 중합 반응이 진행하여, 중합물의 입경(粒徑) 0.05∼0.1 μm의 우유 ... viscosity)[η]이다. 왜냐하면 그것은 주어진 온도에서 특정한 용매의 점도를 증가시키는 고분자의 고유한 성질과 관계있기 때문이다. 농도, c를 가지는 용액의 비점도(specific
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    | 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.07.14
  • 비누화반응
    층모양의 회합체(미셀)를 만들기 때문에 생기는 현상이라고 생각된다. 미셀을 형성하기 시작하는 농도임계미셀농도라고 하며 이는 비누의 종류·온도·공존물질 등에 따라 달라진다 ... . 최고의 세정능력을 발휘하는 농도는 0.1∼1.0% 범위이다. 비누의 수용액은 비누의 가수 분해에 의해 알칼리성을 띠며, 여기에 알칼리나 알칼리염(식염 등)을 첨가하면 비누 분자
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.08.15 | 수정일 2025.10.19
  • 무유화 중합 실험 예비 보고서
    , 도료, 접착제 등으로 널리 사용하고 있다.유화 중합을 살펴보면 유화중합의 처음단계에서는 유화제(계면활성제)는 친수성과 소수성 기를 동시에 가지고 있으므로 임계 마이셀 농도(c ... ritical Micelle concentration ; CMC) 이상이 되면 마이셀을 형성하게 된다. 단량체는 약 0.1μm정도의 작은 분산상을 이루고 있으며 유화제의 농도임계농도 ... ℃로 가열하면, 에멀션화제의 미셀 내에서 단위체의 중합반응이 진행하여, 중합물의 입경 0.05∼0.1 μm의 우유상 라텍스가 생긴다. 이 라텍스를 그대로 사용하거나 농축하여 포움러버
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.12.29
  • 계면활성제
    로부터 수십 개가 소수기를 안쪽으로, 바깥쪽은 극성 기(친수기)가 덮여져 있어 수중에서 안정되게 분산할 수 있는 분자 집합체기본작용 및 용어3. 임계미셀농도 (critical micelle ... 표면적을 축소하려는 성질 2. 미셸(micelle) - 어떤 농도 이상이 되면 계면흡착이 포화되고, 수중에 과잉 분자가 물과 소수 기와의 반발을 감소시키기 때문에 몇 개 ... concentration ; CMC) - micelle이 형성 가능한 농도 - Micelle의 형태는 일정하지 않고, 분자의 형태, 농도에 의해 변화 - CMC이 작은 것
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    | 리포트 | 25페이지 | 3,500원 | 등록일 2008.10.14
  • 중합의 종류와 현탁중합을 통한 MMA중합
    하여 행하나, 에멀젼중합에서는 에멀젼화제의 농도 즉, 분산되어 있는 미셀 입 자수를 변화시켜 분자량과 반응속도를 조절할 수 있다. 사용되는 에멀젼화제로서 는 음이온성 또는 비이온성 등이 ... ) :㉠ 계면활성제로 구성된 이 콜로이드상 입자를 마이셀(micelle)이라고 함.㉡ 마이셀을 형성할 수 있는 최소한의 계면 활성제 농도임계 마이셀 농도라고 한 다ⅱ) 장ㆍ단점 ... 는 점까지 중합이 진행되었을 때 임계상태(臨界狀態)가 되는데 이 상태를 넘기 때문이다. 반응이 완료된 중합체를 그대로 사용하 기도 한다. 이 중합방법은 딱딱한 유리상
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    | 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.03.20 | 수정일 2015.04.22
  • 계면활성제 용어정리
    들을 somerization) -분자량은 같지만 화학구조식이 다르게 되는 것인지질(phospholipid) -복합지질의 일종을 지질이 인산과 결합된 것임계미셀농도(critical ... 가 산소로 결합된 화합물; R-O-R'(2) 일상 생활에서는 일반적으로 에틸 에테르역미셀(Reciprocal micelle) -용매가 유성일 때 형성하는 미셀역성비누(invent ... micelle concentration, mc) -계면활성제는 수용액에서 극히 농도가 낮은데도 이온분산을 하고 있다. 농도의 증가로 분산의 포화상태에 이르면 서로 회합체를 형성
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.10.14
  • 전분조리시 특징
    를 얻을 수 있다.녹말은 셀룰로오스와 달리 체내에서 비교적 용이하게 아밀라아제(amylase)나 말타아제 등 효소에 의해서 가수분해되어 소화된다. 천연의 녹말입자에는 미셀 ... (micelle)이라하는 미세결정이 존재하는데 호화하면 없어진다. 이 미셀을 가진 천연의 녹말을 β 녹말, 호화한 것을 α 녹말이라 한다. α 녹말은 소화가 잘 되나, β 녹말은 소화가 잘 ... welling)- 전분의 독특한 미셀구조(입자의 비결정 영역에만 소량의 물이 침투 가능) 때문에 더 이상 흡수하지 못함.- 가역적 변화(전분을 건조시키면 구조상의 변화 없이 원래 형태
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.11.23
  • [계면활성제] 비누, 합성세제, 계면활성제
    ; Micelle)를 형성하며, 이 때의 농도임계 미셀농도(critical micelle concentration, 약칭 CMC)라고 한다.계면활성제에는 수용액에서 이온화하는 것 ... 는 보통 1% 농도에서 물의 표면장력 72mN/m을 30mN/m 이하로 감소시키는데, 수용액에서 계면활성제의 농도가 어느 정도 높아지면 단순분산상태였던 계면활성제가 집합체(미셀 ... 세제에는 0.5~1.0%가 첨가되는데, 이 양도 세탁과 착용 중의 탈락을 무시하였을 때 20~30회 세탁에서 한계농도에 도달하는 양이다.합성세제에 쓰이는 형광증백제는 염소계표백제
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    | 리포트 | 30페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.07.15
  • [고분자]Core-Shell Emulsion Polymer
    droplet 이 사라지면 입자내의 단량체 농도가 점차 감소하여 반응이 종결되는 3단계가 이루어진다.2-3단계에서 입자의 개수는 일정하지만 안정성이 나쁘거나 반응 중에 조성 변화 ... 적으로 보면 다음과 같다.제 1단계에서는 반응초기에 비활성 미셀이 활성미셀로 전이되면서 활성미셀의 수가 증가하여 주합속도가 증가하는 단계이다.수용액상에는 개시제와 물에 용해된 약간 ... 의 단량체, 그리고 유화제가 용해되어 있다. 유화제는 대부분 미셀의 형태로 존재하며, 물에 용해되어 개별적으로 떠다니는 것들도 약간 있다.대부분의 단량체는 단량체 방울 내에 존재
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    | 리포트 | 36페이지 | 3,000원 | 등록일 2006.09.17
  • [화학]계면활성제에 대하여
    다.이러한 계면활성제 분자의 집합체를 미셀이라고 하고 계면활성제가 미셀을 형성하기 시작하는 농도임계미셀농도라고 한다.일반적으로 계면활성제의 cmc는 친유기가 커지면 현저히 작아지는데 ... 을 받는다. 그 예를 그림으로 나타내면 그림(d)와 같다.수용액 내의 계면활성제의 농도가 증가되면 분자간 집합체인 미셀(Micelle)을 형성하며 농도의 증가에 비례하여 미셀의 크 ... 기가 무한으로 커지지 않고 어느 농도 이상이 되면 크기는 일정하고 개수만 증가하는 형태로 된다.2). 미셀형성식염이나 설탕과 같은 일반 화합물의 수용액의 표면장력, 전기전도도
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.06.06
  • [화학공학]향장품공학-가용화 이론
    고, 실제로 미셀을 형성하지 않은 저농도에서는 이 현상은 볼 수 없고, 계면활성제가 임계미셀농도(critical micelle concentration, 약하여 CMC)이상에서 이 ... 활성제를 가용화제라고 부르고, 가용화된 액체나 고체를 피가용화물(solubilizate)이라고 부르고 있다.가용화현상은 계면활성제의 미셀(micelle)이 중요한 역할을 하고 있 ... 현상은 나타난다. 화장품에서는 화장수, 향수, 투명에멀젼, 포마드, 립스틱, 네일에나멜 등에 적용되고 있다.1) 가용화 모델미셀에 의한 가용화의 모형에 대해서는 McBain
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.07.02
  • [공학]MMA무유화중합
    온도와 교반속도에 의해 좌우된다. 유화제의 농도가 어느 정도 이상이 될 때, 즉 임계미셀농도(critical micelle concentration) 이상에서는 잔여 유화제 분자 ... 의 중심으로 이동하는 것이 가능하다.중합의 개시는 수용성 개시제가 단량체 분자를 포함하는 미셀에 들어간 뒤 시작된다. 단량체방울의 농도(㎖ 당 1010~1011개)에 비해 매우 높 ... 들이 막대상 미셀을 형성하게 되는데, 여기에는 50~100개의 유화제 분자들이 포함된다. 단량체 분자는 물에 녹는 성질이 작지만 이 성질 때문에 단량체방울로부터 물 매질을 통해 미셀
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.15
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2025년 11월 11일 화요일
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