목차
1. 실험날짜
2. 서론
3. 실험방법
4. 결과 및 고찰
5. 결론
6. 참고문헌
2. 서론
3. 실험방법
4. 결과 및 고찰
5. 결론
6. 참고문헌
본문내용
값이 크고 부호가 반대이므로 styrene과 acrylonitrile은 교대 공중합이 가능하다.
ⓑ 단량체의 반응성비는 () 공중합체 조성식이나 Q-e schene 식으로 구할 수 있다.
이것으로 SAN이 alternating인지 random인지 알 수 있게 되는데 이를 위해 먼저 styrene과 acrylonitrile을 공중합시킨 후 SAN에 포함된 acrylonitrile의 몰분율로 과 값을 알 수 있다.
ⓒ acrylonitrile의 B.P(77.3℃)를 넘겨 중합이 제대로 되지 않았다. 반응성비는 온도 의 영향을 받으므로 기름 중탕보다는 항온조에서 중합해야 한다.
ⓓ 개시제의 양을 너무 많이 넣어 중합이 너무 빨리 일어나 실험을 다시 해야 했다.
개시제의 양이 많으면 중합속도는 빨라지나 분자량이 감소한다.
5. 결론
SAN의 경우 공중합을 통해 만들 수 있는 화합물이다. 특히, SAN의 경우 alternative copolymer이므로 단량체 반응성 비를 잘 고려해서 제조해야 할 것이다.
6. 참고문헌
- 고분자 화학 (대영사) p16~19
- 고분자 유기 화학 실험 (학문사) p248~249
- 고분자 공업화학 (학문사) p283~261
ⓑ 단량체의 반응성비는 () 공중합체 조성식이나 Q-e schene 식으로 구할 수 있다.
이것으로 SAN이 alternating인지 random인지 알 수 있게 되는데 이를 위해 먼저 styrene과 acrylonitrile을 공중합시킨 후 SAN에 포함된 acrylonitrile의 몰분율로 과 값을 알 수 있다.
ⓒ acrylonitrile의 B.P(77.3℃)를 넘겨 중합이 제대로 되지 않았다. 반응성비는 온도 의 영향을 받으므로 기름 중탕보다는 항온조에서 중합해야 한다.
ⓓ 개시제의 양을 너무 많이 넣어 중합이 너무 빨리 일어나 실험을 다시 해야 했다.
개시제의 양이 많으면 중합속도는 빨라지나 분자량이 감소한다.
5. 결론
SAN의 경우 공중합을 통해 만들 수 있는 화합물이다. 특히, SAN의 경우 alternative copolymer이므로 단량체 반응성 비를 잘 고려해서 제조해야 할 것이다.
6. 참고문헌
- 고분자 화학 (대영사) p16~19
- 고분자 유기 화학 실험 (학문사) p248~249
- 고분자 공업화학 (학문사) p283~261
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