목차
1. 실험날짜
2. 실험제목
3. 실험목적
4. 시약 및 기기
5. 실험방법
6. 실험결과
7. 고 찰
가. 고분자의 결정화도 측정방법
나. 결정화도 증가시키는 방법
2. 실험제목
3. 실험목적
4. 시약 및 기기
5. 실험방법
6. 실험결과
7. 고 찰
가. 고분자의 결정화도 측정방법
나. 결정화도 증가시키는 방법
본문내용
면 단결정이 석출되고 접혀진 사슬구조, 라멜라상으로 형성.
용융상태 및 진한 용액에서의 결정화
묽은 용액에 비하여 분자내의 상호작용이 크다. 분자사슬로부터 핵 생성의 확률이 크며, 분자사슬의 비결정영역이 풀리는데 오래걸린다. 결정의 모양 spheruilte를 형성된다.
열처리에 의한 결정화
유리상태에서의 열처리를 하면 작은 구정형태를 이룬다. 용융상태에서 서냉을 하면 잘 성장된 큰 구정을 형성된다.
앞서 실험한 용융방사시에 사용한 고분자필름을 직접 제조해보았습니다. 165도 이상으로 올려주어 용융상태로 만들어주고, 원하는 예쁜 하트모양의 알루미늄틀을 가장 먼저 시도하여 호기심을 자극하였습니다. 하트모양의 필름을 완성한 후 얼음물에 급냉각 시켜주었는데, 이유는 segment가 운동을 시작하기 전에 고정을 시켜주기 위해서입니다. 고분자 사슬은 온도가 높을수록 분자사이의 운동이 활발해지면, 분자간 인력이 약해지면서 용융상태가 될 수 있고, 반대로 온도가 Tcc이하로 내려가면서 분자간 인력이 증가하고 결정핵이 곳곳에 생성되어, 결정화과정이 이루어지는 것을 확인하였습니다. 이번 실험을 통하여 온도에 따른 고분자사슬의 상태 메카니즘을 정확히 이해할 수 있었습니다.
용융상태 및 진한 용액에서의 결정화
묽은 용액에 비하여 분자내의 상호작용이 크다. 분자사슬로부터 핵 생성의 확률이 크며, 분자사슬의 비결정영역이 풀리는데 오래걸린다. 결정의 모양 spheruilte를 형성된다.
열처리에 의한 결정화
유리상태에서의 열처리를 하면 작은 구정형태를 이룬다. 용융상태에서 서냉을 하면 잘 성장된 큰 구정을 형성된다.
앞서 실험한 용융방사시에 사용한 고분자필름을 직접 제조해보았습니다. 165도 이상으로 올려주어 용융상태로 만들어주고, 원하는 예쁜 하트모양의 알루미늄틀을 가장 먼저 시도하여 호기심을 자극하였습니다. 하트모양의 필름을 완성한 후 얼음물에 급냉각 시켜주었는데, 이유는 segment가 운동을 시작하기 전에 고정을 시켜주기 위해서입니다. 고분자 사슬은 온도가 높을수록 분자사이의 운동이 활발해지면, 분자간 인력이 약해지면서 용융상태가 될 수 있고, 반대로 온도가 Tcc이하로 내려가면서 분자간 인력이 증가하고 결정핵이 곳곳에 생성되어, 결정화과정이 이루어지는 것을 확인하였습니다. 이번 실험을 통하여 온도에 따른 고분자사슬의 상태 메카니즘을 정확히 이해할 수 있었습니다.
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