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중합 완료된 용액을 감압 건조한다.
(보호 장비 착용, 화상주의, 시약 주의)
참고 문헌
[1] 폴리스타이렌, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/styrene.html
[2] 유리라디칼중합, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/radical.html
[3] 톨루엔, http://www.kfsri.or.kr/02_infor/infor
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중합 & 라디칼 중합
용액 중합이란 단위체를 적당한 용제에 용해시켜 용액상태에서 중합하게 하는 방법으로, 라디칼중합 및 이온중합에 사용된다. 라디칼중합에서는 괴상중합(塊狀重合)에 비해서 중합계의 점성도(粘性度)를 낮추어 중합열을
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중합 & 라디칼 중합
용액 중합이란 단위체를 적당한 용제에 용해시켜 용액상태에서 중합하게 하는 방법으로, 라디칼중합 및 이온중합에 사용된다. 라디칼중합에서는 괴상중합(塊狀重合)에 비해서 중합계의 점성도(粘性度)를 낮추어 중합열을
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1. 서 론
중합은 동일 분자를 2개 이상 결합하여 고분자 화합물을 생성하는 반응이다 . 중합에는 개시방법에 따라 음이온중합, 양이온중합, 라디칼중합 등으로 나뉜다. 이 실험에서는 일상적으로 가장 많이 쓰이는 Plystyrene을 라디칼 중합법으
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중합과 용액 중합 차이점 표, https://charssu.tistory.com/62
[7] 폴리스타이렌, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/styrene.html
[8] 유리라디칼중합, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/radical.html
[9] 톨루엔, http://www.kfsri.or.kr/02_infor/infor_01_02.asp?idx=68
[10] 용액 중합,
http:
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중합, 그중에서도 라디칼 중합에 대해 이해하고 실험을 해본 시간이었다. 이전에도 점도계는 접해보았지만 유도식을 통한 분자량을 구해 봄으로써 고분자의 분자량이 어떠한 값을 나타내는지 직접 알아볼 수 있었다.
Ⅴ. 참고문헌
1. 한국고
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응집이 쉽게 일어나지 않기 때문이다.
3) 마지막으로 실험에서 수득률의 차이가 발생하게 된 오차의 원인에 대하여 조사하여 보았다.
이번 실험 역시 전번실험에서 실시한 라디칼중합을 통하여 중합체를 형성하는 실험이었다. 라디칼 중합은
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중합법을 하는데 이온중합이나 라디칼 중합에 사용된다. 이번 실험의 경우엔 개시제 로써 AIBN을 넣었는데 AIBN은 라디칼을 생성하므로 라디칼 중합이다. AIBN은 Fig 7.처럼 라디칼 2개를 생성해 라디칼중합의 개시제로써 사용된다. 소량의 AIBN 을
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라디칼의 농도가 증가하게 된다. 하지만 반응계의 점도가 증가하여도 분자량이 작아 확산이 상대적으로 용이한 단량체와 성장라디칼 사이의 성장 반응속도는 크게 감소되지 않는다. 따라서 라디칼 농도 증가에 따른 중합속도가 증가하게 되
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중합에서 응집과정의 이해.
- 레독스 개시제의 특징 및 장점 파악.
2) 실험 이론
- 유화중합
부타디엔 •비닐화합물 등의 단위체를 에멀션화제에 의해서 물 속에 에멀션화시키고 분산시켜, 라디칼중합을 시행하여 합성수지나 합성고무
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