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숭실대 신소재공학씄험1) 5주차 고분자 점도 및 분자량 결보고서

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최초등록일 2024.03.02 최종젿작일 2023.04
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숭실대 신소재공학씄험1) 5주차 고분자 점도 및 분자량 결보고서
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    목차

    1. 실험 제목

    2. 실험 날짜

    3. 실험 목적

    4. 시약 및 기기

    5. 실험 방법

    6. 실험 결과

    7. 결론 및 고찰
    1) 외삽을 통한 고유점도 계산
    2) 점도평균 분자량 계산
    3) GPC 결과를 보고, 각 샘플의 중합 조건과 분자량을 매칭하고 그 이유를 GPC의 측정 원리왿 함께 서술하시오.
    4) 고찰

    본내용

    1. 실험 제목
    고분자 점도 및 분자량

    2. 실험 날짜
    23.03.30

    3. 실험 목적
    - 모세관 점도계를 사용하여 점도를 측정해본다.
    - GPC를 이용한 분자량 및 분포를 측정해본다.

    <중 략>

    - 모세관 점도계
    관로의 중간에 가느다란 관을 가지고 있는 유리제품으로 일정 체적의 액체를 흘려 그 흐르는 시간으로부터 점도를 구하는 측정장치이다. Start Mark로부터 Stop Mark까지의 걸린 시간을 측정하여 점도를 구할 수 있다.

    - 점도에 따른 낙하 시간
    Table 2왿 3을 보면 많은 양의 PVAc가 들어간 모세관 점도계에 들어간 평균 낙하 시간이 더 오래 걸렸다. 이를 통해 오래 걸릴수록 점도가 크고, 점도가 크다는 것은 고분자가 많이 엉켜 있다는 것이고, 분자량이 크다는 것을 확인할 수 있다.

    참고자료

    · 없음
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 고분자 점도 및 분자량 측정을 위한 실험을 수행하고, 그 결과를 분석하였다. 모세관 점도계를 이용하여 PVAc의 농도에 따른 낙하 시간을 측정하고, 이를 통해 점도 평균 분자량을 계산하였다. GPC 분석을 통해 PVAc의 분자량 및 분포를 측정하였다. 실험 결과, 점도 평균 분자량이 GPC 분자량보다 더 크게 나왔는데, 이는 점도 평균 분자량이 용액의 점도를 이용해 계산한 것이고 GPC는 고분자를 크기별로 분류한 후 분자량을 계산하는 방식이기 때문이다. GPC에서는 잘 합성되지 않은 고분자가 제외되어 더 낮은 분자량이 측정된 것으로 보인다. 또한 GPC 분석에서는 THF 용매를 사용하였는데, THF는 고분자를 용해시키기에 적절하고 저온에서 증발이 빨라 샘플 용액을 증류할 때 유리하다는 장점이 있다. 전반적으로 이 실험을 통해 고분자의 점도왿 분자량 특성을 종합적으로 이해할 수 있었다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      고분자 점도 및 분자량 측정을 위한 실험을 수행하고, 모세관 점도계왿 GPC 분석을 통해 얻은 결과를 체계적으로 분석하였다.
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