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고분자의 분자량과 분포를 조절할 수 있었고, 이는 최종 제품의 기계적 특성과 관련이 깊었다. 예를 들어, 높은 온도 조건에서 합성된 폴리메타크릴레이트는 상대적으로 높은 분자량을 가진 반면, 낮은 온도에서 합성된 제품은 분자량이 낮고
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명확하게 구분되어 나타났음. 관찰된 샘플에서 결정성 영역은 강한 편광 패턴을 보여주었고, 이는 고분자의 분자 사슬이 규칙적으로 배열된 것임을 시사한다. 반면, 비결정성 영역은 불규칙한 패턴을 보였으며, 이는 분자 사슬의 비규칙적인
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한다. 이온 교환 크로마토그래피(Ion exchange chromatography),
소수성 크로마토그래피(Hydrophobic interaction chromatography),
친화성 크로마토그래피(affinity chromatography),
biospecific affinity chromatography,
membrane chromatography,
purification of recombinant proteins
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고분자 희석 용액을 다공성 겔의 알갱이들로 채워진 칼럼을 흘려주어서 고분자의 분자량을 측정하는 장치이다. 분자량이 큰 고분자 용액의 경우 칼럼에 채워져 있는 겔의 큰 구멍(pore)들 밖에 통과하지 못하기 때문에 짧은 시간 안에 용출이
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고분자공학Ⅰ / 김성철 / 희중당 / 1994
고분자화학 / 안주완 / 문운당 / 1996
http://www.kyungnam.ac.kr/
http://100.empas.com/
http://web.cntc.ac.kr
http://yu.ac.kr
http://www.nces.go.kr
http://kowon.dongseo.ac.k
http://www.kbsi.re.kr 1. 실험 목적
2. 이론적 고찰
(1) 고분자
(2
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며 낮은 점도로 섞는 게 효과적이고 자동 가속화가 안 되며 쉽게 열을 제거할 수 있지만 중합 속도가 낮으며 chain transfer이 가능하며 고분자 정제가 필요하다는 단점이 있다. 또한, 용매를 넣음으로써 괴상중합에 비해 단량체의 농도가 줄어서
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. 현탁 중합은 MMA와 같은 단단한 고분자를 형성하는 최적의 방법 중 하나로, 수용성 고분자의 형성과 물리적 특성을 조절할 수 있다. 이 실험에서 얻은 고분자의 물리적 및 화학적 특성을 분석함으로써 중합 과정의 효율성을 평가할 수 있으며
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메틸메타크릴레이트) 합성 실험에서는 여러 분석 기기를 사용하여 합성된 고분자의 특성을 정밀하게 분석한다. 첫 번째로, FT-IR(푸리에 변환 적외선 분광법) 기기를 이용하여 고분자의 화학 구조를 확인할 수 있다. 이 방법을 통해 PMMA의 기능
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분자량의 고분자가 생성)
(2) pH효과 : 모노머의 유화중합속도에 영향을 준다. 일정한 범위(반응기 내부의 분위기 조성)의 pH를 조절한다.
(3) 압력 : 모노머가 기체이거나 끊는점이 낮은 액체일 경우, 압력은 중요한 반응 조건이 된다.
(4) 교반 :
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단백질의 크기와 순도를 확인하는 중요한 과정이다. 전기영동이 완료된 후, 겔에서 단백질 밴드를 식별하고 그 위치를 기록한다. 각 밴드는 특정 단백질을 나타내며, 밴드의 이동 거리는 단백질의 분자량에 따라 달라진다. 일반적으로, 분자
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