본문내용
를 모두 제거하기 위해 사용된다.
※ 참고
한편 계면 중합보다는 괴상중합을 공업적으로 나일론을 제조하는데 많이 사용하게 되는데 그 이유를 조사하여 보았다.
공정으로 살펴보면 계면 중합은 일반적으로 step polymerization의 메카니즘과는 다르게 reactant가 계면으로 이동하여 고분자 사슬의 끝에서 반응이 이루어 진다. 따라서 중합속도는 reactant가 interface로 diffusion되는 속도에 조절되며 전체 수율은 두 reactant의 양을 증가시킨다고 되는게 아니라 reactanting iterface의 전체 표면적을 증가 시켜주면 된다. 이렇게 하기위해서 stirring을 해주면 된다. 반응의 부산물인 HCl을 제거하기 위해서는 수용액상에 무기염을 첨가 하면 된다. HCl이 제거되지 않으면 가수분해가 일어나게 되어 중합도가 떨어지게 된다.
이런 계면중합은 고가의 reactant가 사용되며 sovent의 사용이 많기 때문에 공업적으로는 많이 제한을 받게 된다.
3. 참고문헌
1) 양성봉, 이주연, 이재인, 지기환, “유기화학 실험”, 대웅(1992), p.284.
2) 안태완, “고분자 화학”, 문운당(1992), p.282.
3) E. A. Collins, J. Bares, and F. W. Billmeyer, Jr., "Experiments in Polymer "Science",
Wiley(1973), p.330.
4) 인터넷 검색
- 한국 고분자 학회 : http://www.polymer.or.kr/
- wikipedia : http://en.wikipedia.org
※ 참고
한편 계면 중합보다는 괴상중합을 공업적으로 나일론을 제조하는데 많이 사용하게 되는데 그 이유를 조사하여 보았다.
공정으로 살펴보면 계면 중합은 일반적으로 step polymerization의 메카니즘과는 다르게 reactant가 계면으로 이동하여 고분자 사슬의 끝에서 반응이 이루어 진다. 따라서 중합속도는 reactant가 interface로 diffusion되는 속도에 조절되며 전체 수율은 두 reactant의 양을 증가시킨다고 되는게 아니라 reactanting iterface의 전체 표면적을 증가 시켜주면 된다. 이렇게 하기위해서 stirring을 해주면 된다. 반응의 부산물인 HCl을 제거하기 위해서는 수용액상에 무기염을 첨가 하면 된다. HCl이 제거되지 않으면 가수분해가 일어나게 되어 중합도가 떨어지게 된다.
이런 계면중합은 고가의 reactant가 사용되며 sovent의 사용이 많기 때문에 공업적으로는 많이 제한을 받게 된다.
3. 참고문헌
1) 양성봉, 이주연, 이재인, 지기환, “유기화학 실험”, 대웅(1992), p.284.
2) 안태완, “고분자 화학”, 문운당(1992), p.282.
3) E. A. Collins, J. Bares, and F. W. Billmeyer, Jr., "Experiments in Polymer "Science",
Wiley(1973), p.330.
4) 인터넷 검색
- 한국 고분자 학회 : http://www.polymer.or.kr/
- wikipedia : http://en.wikipedia.org