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중합방법은 괴상중합이다. 계면중합이 공업적으로 이용되지 않는 이유는 무엇인가?
나일론의 계면중합은 서로 섞이지 않는 용액을 접촉시킴으로서 두 용액 사이의 중합반응이 일어나 나일론이 합성되는 과정을 말한다. 이 두 용액 사이에는
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라디칼 중합 반응이지만, 부반응으로 Spiro-acetal ring의 ring opening 반응도 함께 일어나기 때문에 경화반응이 빠르고 기재에의 접착성도 우수하다. 다른 수지에 비해 점도가 매우 낮고 가격이 매우 비싼편이다.
Oligomer의 특성과 경화속도와의 관계
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1 서론
1) 실험목적
- 다른 중합법과 비교하여 유화중합의 특징과 장, 단점 파악.
- Harkins 모델, Smith-Ewart 이론 등의 이해.
- 유화 중합에서 반응에 영향을 미칠수 있는 요인들을 조사. (특히 개시제와 유화제)
- 유화 중합에서 응집과정의 이
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적으로 반응하여 중합반응이 일어나게 됩니다.
브롬수 첨가반응은
불포화 탄화수소 등이 사슬을 끊고 브롬과 손을 잡아서 생기는 것입니다.
그러므로 알칸은 안 되고요,
시클로프로판(60˚결합구조라서, 즉 안정한 각도를 취하지 못해서 끊어
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벌크 중합법을 습득하고 더 나아가서 라디칼 메커니즘으로 진행되는 중합반응을 이해한다.
▶ 실험 이론 (Styrene의 특징)
화학식C8H8, 벤젠고리에서 수소1개를 비닐기로 치환한 구조
▶ 상온에서 액체 상태이며, 무색이다.
▶ 불이 잘
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반응시킨다.
아조염료합성에 있어서 디아조화에 사용하는 제일 아민을 디아조 성분이라 부르는데 대해서 커플링 시키는 아민류 또는 페놀류를 커플링 성분이라 부른다. (Ⅱ)라디칼 중합반응에 있어서, 라디칼의 재결합에 의해 연쇄정지반응
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중합반응으로 만들어지는 중합체이다. 효소에 의하여 철저하게 조절되는 생체 반응에서 만들어지는 천연고분자와는 달리 인공적으로 합성된 고분자들은 분자의 크기와 모양이 일정하지 않고 상당한 분포를 갖는 경우가 많다. 따라서 합성과
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중합의 과정과 특징을 알아 볼 수 있었고 수득률을 구하는 법도 알 수 있었다.
REFERENCES
[1] 강두환 외 5명, 최신 고분자 화학
[2] 안태완 저자, 고분자화학 ABSTRACT
1. INTRODUCTION
1.1 실험목적
1.2 실험 이론
1.2.1 폴리스티렌
1.2.2 유화중합
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중합의 10배 이상 작다. 물 속에 소량의 비누를 섞으면 물에 녹지 않는 유기용매라도 물에 대한 용해도가 급격히 증가한다. 이때 비누분자는 미셀을 형성하는데 이 미셀에서 중합체가 생산된다.
실제 Polystyrene의 제조공정
회분반응기로 교반
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반응은 중간중간에 열이 방출되고 흡수되는 실험이었는데, 이는 분명히 비가역적(irreversible)반응이다. 하지만 이반응에서는 가역적(reversible)으로 되어서 열이 방출되고 흡수되었으므로 분명히 수율이 떨어질 수 밖에 없을 것으로 생각되어진
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