1. 실험 목표단량체로부터 중합반응에 의해 중합물을 얻을 수 있는 실험적 방법에는 여러 방법들이 존재한다. 이번 실험에서는 유화중합을 통해 methyl methacrylate 단량체를 중합하고 전환율을 계산하여 생성된 고분자량을 측정한다. 2. 실험 원리2-1. 중합 종류고분자 반응속도론에 근거하면, 단계성장중합(step-growth polymerization)과 사슬성장중합(chain-growth polymerization)으로 분류할 수 있다. • 단계성장중합단량체, 올리고머 또는 긴 사슬분자의 어떠한 조합과 같이 두 분자 사이의 불규칙 반응으로, 축합중합과 비축합중합으로 분류할 수 있다. 축합의 경우 대표적으로 지방족 폴리아미드(나일론:나일론-6, 나일론-66, 나일론-6,10), 폴리에스터(PET) 등이 있고, 비축합의 경우 폴리유레탄의 부가중합, 분자량이 큰 고분자 또는 부산물로서 저분자량의 퀴논을 생성하는 2,6-자이레놀의 산화결합중합 등이 있다. 단량체는 반응 초기에 거의 다 소모되며 고분자의 분자량은 반응시간에 따라 증가하고 반응이 끝날 즈음 가장 큰 분자량을 형성한다. 반응계에는 모든 분자 종이 계산이 가능한 분포를 가지고 존재한다. • 사슬성장중합(연쇄성장중합)하나의 단량체가 하나의 활성 사슬에 결합함으로써만 이루어진다. 활성 말단은 자유 라디칼 또는 이온이고, 단계성장중합과는 다르게 반응 초기에 가장 큰 분자량을 형성하고 단량체 농도는 반응시간에 따라 서서히 감소한다.
1. 시약 세부• Bovin Serum Albumin (BSA)소의 혈청에서 추출한 단백질로, 체내에서 혈액의 콜로이드 삼투압을 조절하는 역할을 한다. 여러 물질과 결합할 수 있어 운반 역할의 단백질로 사용되기도 하고, 바이오시밀러, 배지 성분, 줄기세포 배양, 세균 및 바이러스 백신, 감염병 연구 등 다양한 분야에서 사용할 수 있다.<중 략>3. 고찰1. 실험 오차 요인1) 분광광도계 설정흡광도 측정 시, Blank에서 0으로 측정되어야 하나, 0으로 측정되지 않았다. 이후, 분광광도계 전원을 껐다 켜서 다시 측정한 결과 흡광도가 0으로 나왔지만, 시간이 오래 지나서 흡광도 값 및 경향성이 많이 달라졌다. 이는 반응 정도, 반응 온도 등 여러 요인으로 인한 것이라고 예상할 수 있다. 따라서 흡광도가 0이 아닌 기존의 실험 결과를 이용하였다. 2) 측정 오차μL의 미세한 단위로 측정하여 실험 결과가 결정되기 때문에 마이크로 피펫으로 조금이라도 잘못 pipetting을 하더라도 오차가 발생할 수 있다.
1. 실험 목표Bicinchoninic Acid(BCA)와 Bradford를 이용한 단백질 정량법을 이용하여 미지시료의 단백질 농도를 측정하고 두 방법의 결과를 비교 분석한다. 또한 미지시료를 분석함에 있어 어떤방식이 적절한지 판단한다. 2. 실험 원리2-1. 단백질 정량법단백질 정량법은 전체 단백질을 정량하는 방법과 특정 단백질을 정량하는 방법 크게 두 가지로 나뉜다. 본 실험에서는 전체 단백질을 정량하는 방법인 BCA와 Bradford를 사용하므로, 전체 단백질을 정량하는 방법들을 알아보고자 한다. <중 략>2) Bradford Assay• 원리염색약인 Coomassie brilliant blue dye가 단백질과 결합하면 최대 흡광 파장이 465nm에서 595nm로 바뀌게 된다. 이 성질을 이용하여 595nm에서의 흡광량이 단백질의 농도를 나타낸다. Coomassie blue G250, phosphoric acid, methanol의 혼합물로 시판되는 Bradford solution이 assay 법에서 요구되는 유일한 reagent이며, 단백질과 Bradford solution의 반응은 2분 안에 완결되고, 발색 정도는 1시간까지 안정하게 유지된다. • 장점- 방법이 간단하다. - 반응이 신속하게 진행된다. - 감도가 높아서 1μg까지도 정량이 가능하다. - 환원제와 EDTA의 영향을 거의 받지 않는다. • 단점- SDS 또는 다른 계면활성제의 영향을 받기 쉽다. - 반응액이 산성이기 때문에 지질을 대량으로 함유하는 sample에서는 침전을 생성하는 경우가 있다. - 희석하면 농도가 떨어져 재실험 시 어려움이 있다. - 사용한 단백질은 비가역적으로 변성된다
1. 시약 세부• ASTM D 638에 의거한 표준 시편- poly propylene (PP)폴리프로필렌(PP)은 C 3개로 이루어진 프로필렌 단량체를 중합하여 얻어지는 소재이며, 구조는 위 그림과 같다. 가열하여 변형이 가능한 열가소성으로, 인장강도와 충격강도, 표면강도가 우수하고, 내열 및 내약품성이 좋다. 포대용 백, 필름, 섬유, 자동차 전기 및 전자부품, 컨테이너, 일용품 등 원료로 가장 폭넓게 사용되며, 폴리에틸렌(PE)과 더불어 석유화학제품을 대표하는 고분자 재료 중 하나이다.- poly vinyl chloride (PVC)폴리염화비닐(PVC)는 vinyl chloride monomer(VCM)의 중합으로 얻어지는 수지로, 무색무취 분말이며, 구조는 위 그림과 같다. 내구성, 내약품성, 절연성 등이 양호하지만, 열이나 자외선에 불안정하여 안정제가 첨가되어야 한다. 착색 용이성 및 유연성이 요구되는 용도에서는 가소제와 함께 사용된다. 바닥재와 창틀, 파이프 등 주택 및 건설용으로 주로 사용되고, 농업용 필름 및 인조피혁 등의 원료로 다양하게 사용된다.
1. 실험 목표만능 재료 시험기(Universal Testing Machine, UTM)에 대한 원리 및 사용 방법에 대해 숙지하고, 인장시험을 통해 응력-변형률 곡선(strain-stress curve)을 구함으로써 고분자 고체 재료의 기계적인 거동을 파악해 본다. 2. 실험 원리1. 만능 재료 시험기(Universal Testing Machine, UTM)UTM이란, 고분자 고체 재료의 기계적인 성질을 시험할 수 있는 대표적인 시험기기이다. Figure 1은 UTM의 구조를 간단하게 나타낸 것이다. 시험할 시편을 UTM에 고정하고 힘을 측정할 수 있는 로드셀(load)이 장착된 크로스헤드가 위∙아래로 움직이며 그때의 힘을 측정한다. 예를 들어, 시편을 크로스헤드와 밑단(그림에서 stationary base)에 고정한 후, 크로스 헤드가 위로 이동한다면 인장시험이 된다. UTM에 시편을 고정하는 방식 및 시편의 형태에 따라 전단, 굴곡, 비틀림 시험 등을 할 수 있다. (Figure 2 참고)