본문내용
이루어지는 쪽으로 head to tail이 만들어지는데 예외적으로 head to head이 일어 날수도 있다.
head to head의 예외적인 예) [CH₂CHF], [CH₂CF₂], [CH₂CH]
CH₂OCOCH₃
26) Q-e scheme
Q는 공명안정화 e는 극성을 나타내는 식이다. Q₁, Q₂는 M₁, M₂ monomer의 반응성 측정하여 monomer의 공명안정화를 알 수 있으며, e₁, e₂는 monomer의 극성을 측정한다. 즉, 이 식은 입체 장애, 공명 그리고 극성효과의 복합된 결과로써 한 쌍의 단량체의 실험적인 비를 찾을 필요가 없는 장점을 가진다.
27) Protonic acid
스스로 반응에 참가하는 양이온을 주는 산이다.
ex)H₂SO₄, HCl, H₃PO₄
28) Lewis acid
단독적으로 사용하면 효율이 떨어져 물, 다른 양성자 그리고 탄소 양이온과 함께 반응을 하여 친전자체를 종을 생성한다. 중합반응이 양성자 또는 탄소 양이온으로 중합이 되므로 이것을 initiator 라고 하고 Lewis acid을 coinitiator라고 한다.
ex) AlCl₃, BF₃, TiCl₄, SnCl₄
29) Autoacceleration
(자동가속화) 분자량이 커지므로 사슬이 활발하게 움직이지 못하게 되는데 이때, 주변의 자유로운 단량체가 움직여서 고분자의 활성점과 만나 반응을 하여 성장한다. 정지보다는 성장 반응이 우세하다.
30) Inifer
initiation 과 chain transfer 이 연속적으로 일어나게 할 수 있는 반응으로 telechelic polymer를 만든다.
head to head의 예외적인 예) [CH₂CHF], [CH₂CF₂], [CH₂CH]
CH₂OCOCH₃
26) Q-e scheme
Q는 공명안정화 e는 극성을 나타내는 식이다. Q₁, Q₂는 M₁, M₂ monomer의 반응성 측정하여 monomer의 공명안정화를 알 수 있으며, e₁, e₂는 monomer의 극성을 측정한다. 즉, 이 식은 입체 장애, 공명 그리고 극성효과의 복합된 결과로써 한 쌍의 단량체의 실험적인 비를 찾을 필요가 없는 장점을 가진다.
27) Protonic acid
스스로 반응에 참가하는 양이온을 주는 산이다.
ex)H₂SO₄, HCl, H₃PO₄
28) Lewis acid
단독적으로 사용하면 효율이 떨어져 물, 다른 양성자 그리고 탄소 양이온과 함께 반응을 하여 친전자체를 종을 생성한다. 중합반응이 양성자 또는 탄소 양이온으로 중합이 되므로 이것을 initiator 라고 하고 Lewis acid을 coinitiator라고 한다.
ex) AlCl₃, BF₃, TiCl₄, SnCl₄
29) Autoacceleration
(자동가속화) 분자량이 커지므로 사슬이 활발하게 움직이지 못하게 되는데 이때, 주변의 자유로운 단량체가 움직여서 고분자의 활성점과 만나 반응을 하여 성장한다. 정지보다는 성장 반응이 우세하다.
30) Inifer
initiation 과 chain transfer 이 연속적으로 일어나게 할 수 있는 반응으로 telechelic polymer를 만든다.
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