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고분자소재공학씄험 A+ 레포트 메틸메타크멯레이트의 현탁중합

2024년 고분자소재공학씄험에서 A+ 받은 레포트입니다. 그동안의 레포트를 작성한 노폙우를 바탕으로 이 실험에서 가장 완성도 높은 레포트를 작성했으니 믿고 보셔도 됩니다. 사진 자료 O, 논 참고 O, 전공책 참고 O, 관찰 결과 매우 상세함
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최초등록일 2025.03.17 최종젿작일 2024.03
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고분자소재공학씄험 A+ 레포트 메틸메타크멯레이트의 현탁중합
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    소개

    2024년 고분자소재공학씄험에서 A+ 받은 레포트입니다.
    그동안의 레포트를 작성한 노폙우를 바탕으로 이 실험에서 가장 완성도 높은 레포트를 작성했으니 믿고 보셔도 됩니다.

    사진 자료 O, 논 참고 O, 전공책 참고 O, 관찰 결과 매우 상세함

    목차

    1. Title
    2. Date
    3. Principle
    4. Apparatus and Reagents
    5. Procedure
    6. Results
    7. Discussion
    8. Reference

    본내용

    1. Title
    메틸메타크멯레이트의 현탁중합
    2. Date
    2024년 3월 20일
    3. Principle
    1) 실험 원리
    단량체를 라덜칼중합 시켜 고분자 화합물을 얻는 중합 방법에서 용액 중합은 중합반응에서 용매를 사용하여 벌크중합의 단점을 보완하였다. 그러나 용매를 사용한다면 생산원가 혹은 작업성에 문제가 많아 용매 대신 물과 같은 비활성 매질을 사용해서 중합하는 방법을 현탁 중합(suspension polymerization) 또는 진주 중합(pearl polymerization)이라 한다. 단량체를 비활성의 매질속에서 0.01~1mm 장도 입자로 분산시켜 중합하면 중합반응 결과 얻지는 고분자 화합물은 bead왿 같은 입자로 되어 침강하므로 이를 비드중합(bead polymerization)이라고도 하며 벌크중합이나 용액 중합과 반응기구는 동일하다.
    일반적으로 단량체는 물과 같은 비활성 매질에 용해도가 낮으며, 비활성 매질은 단량체나 생성 중합체에 대해 불활성이어야 한다. 또한 비활성 매질과 단량체의 중량비는 1:1~4:1로 해 중합이 이루어져야 한다.
    현탁중합계의 주요 특성은 단량체왿 물을 교반하면 단량체는 작은 유적상으로 되어 물속에 분산하지만 교반을 그치면 작은 유적상이 서로 뭉쳐서 큰 덩어리가 되고 결국에는 완전 분리되므로 심하게 교반을 해주거나 안정제의 첨가가 필요하다. 대표적인 중합조성은 다음과 같다.
    현탁중합에서는 수용액상에 단량체나 촉매의 농도가 낮은 상태에서는 매우 복잡하게 반응이 진행되어 두 개의 뚜렷한 분자분포를 갖는 중합체가 얻어진다. 수용액 상에서 생성된 고분자화합물은 단량체 유적상내에서 얻어진 것보다 분자량이 낮은데 이는 수용액 상 내에선 단량체의 농도가 낮기 때문이다. [1]

    2) 안정제
    안정제에는 두 가지 형태가 있는데 보호 콜로이드에 속하는 것은 젤라틴, 녹말, CMC 등과 같은 천연 고분자나 그 유도체, 폴리비닐알코올(PVA), 부분 비누화된 폴리비닐알코올, 폴리아크릴산염과 같은 수용성의 합성 고분자 화합물들이고 미분말상 무기염은 BaSO4, CaSO4, CaCO3, MgCO3 등의 불용성 무기염류, 규산, 규조토, 벤조나이트, 탈크왿 같은 무기고분자 화합물이다.

    참고자료

    · 실험자료, 메틸메타크멯레이트의 현탁중합
    · Robert J. Young, Peter A. Lovell 저, 박오옥 외 15인 역, 고분자과학 제 3판, 자유아카데미, p.82~84, p.56 2013
    · 구글, https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_initiator, radical initiator
    · 구글, https://hansolchemical.com/f-chemi/ , 과산화벤조일
    · 구글,http://ko.chipled-zd.com/info/physical-and-chemical-methods-for-inhibiting-o-31553442.html, 라디칼 중합 산소제거 이유
    · 구글, https://en.wikipedia.org/wiki/Azobisisobutyronitrile, AIBN
    · 구글, https://lssf.co.kr/%EC%A4%91%ED%95%A9%EA%B0%9C%EC%8B%9C%EC%A0%9C-AIBN , AIBN 개시온도
    · Robert J. Young, Peter A. Lovell 저, 박오옥 외 15인 역, 고분자과학 제 3판, 자유아카데미, pp.56, pp.58~60 2013
    · Robert J. Young, Peter A. Lovell 저, 박오옥 외 15인 역, 고분자과학 제 3판, 자유아카데미, 4.3.7절
    · Robert J. Young, Peter A. Lovell 저, 박오옥 외 15인 역, 고분자과학 제 3판, 자유아카데미, pp.56~57 2013
    · 이석민, 개시제 및 캡슐화된 개시제 종류 및 함량에 따른 메틸메타크멯레이트 중합의 영향에 대한 연구, 국내박사학위논 , 2020.08 , p.1, p.5, pp.15~16 pp.19~22
    · https://cnu.dcollection.net/public_resource/pdf/200000552384_20240325175639.pdf
    · 지병철 외 2인, 현탁중합에 의한 폴리(메틸 메타크릴레이트)/은 미세입자 제조에 은 나노입자의 개질이 미치는 영향, polymer, vol 34, No.4, 2010, pp.341~342, 화학공학연구정보비바카지노 Viva,
    · https://www.cheric.org/PDF/PK/PK34/PK34-4-0341.pdf
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 methyl methacrylate의 현탁중합 실험을 통해 용액중합과 현탁중합의 차이를 이해하고자 하였다. 먼저 실험 원리에서는 현탁중합의 개념과 주요 특성, 안정제의 역할 등을 설명하였다. 실험 과정에서는 반응장치 설정, 개시제 및 단량체 혼합, 중합 반응 등의 단계를 자세히 기술하였다. 실험 결과로는 이론적 수득량 대비 52.9551%의 수득률을 보였다고 기술하였다. 이에 대한 고찰에서는 온도 조절 미흡, 반응 시간 부족, 중합금지제 제거 과정 생략 등이 수득률 저하의 원인으로 분석하였다. 또한 MMA의 자유 라디칼 중합 특성, 개시제 종류에 따른 해리 에너지 차이, 현탁중합의 응용 사례 등을 추가로 논의하였다. 전반적으로 이 문서는 methyl methacrylate의 현탁중합 실험을 통해 관련 이론과 실험 결과를 상세히 분석하고 있다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      현탁중합을 통해 polymethyl methacrylate를 성공적으로 합성하였으며, 수득률은 52.9551%로 나타났다.
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