목차
1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과
각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계
2-2) Phenol-formaldehyde 수지의 경화 메커니즘
3) 참고문헌
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과
각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계
2-2) Phenol-formaldehyde 수지의 경화 메커니즘
3) 참고문헌
본문내용
2) 고찰
2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과 각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계
Phenol 수지를 합성할 때, 부가반응과 축합 반응에 의하여 물이 생성되어 반응속도가 느려진다. 따라서 촉매를 사용하여 반응 속도를 빠르게 만들어 준다. 이때, 어떠한 촉매를 사용하는가에 따라 Novolac 수지와 Resole 수지로 나누어지며, 반응 시에 사용한 촉매의 종류에 따라 중간체의 구조가 다르게 나타난다. 이때, 수용액에서 Formaldehyde는 Methylene Glycol과 평형 상태로 존재한다.
2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과 각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계
Phenol 수지를 합성할 때, 부가반응과 축합 반응에 의하여 물이 생성되어 반응속도가 느려진다. 따라서 촉매를 사용하여 반응 속도를 빠르게 만들어 준다. 이때, 어떠한 촉매를 사용하는가에 따라 Novolac 수지와 Resole 수지로 나누어지며, 반응 시에 사용한 촉매의 종류에 따라 중간체의 구조가 다르게 나타난다. 이때, 수용액에서 Formaldehyde는 Methylene Glycol과 평형 상태로 존재한다.
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