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15/hankyong/yunchanghan2/3.pdf
[8] 말단 모델, http://imgsvr.riss4u.net/contents2/td_contents4/03216/921/03216921.pdf
[9] 광개시제, http://www.uvsmt.com/sub/sub03_uvkyunghwa_08.php
[10] 공중합체, http://contents.kocw.net/KOCW/document/2015/pusan/kimhongsung/03.pdf 1. 실험목적
2. 실험원리
1
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12/SeoulTECH/NohInsup/Polymer_Science_and_Technology_02.pdf
[10] 반응성과 공중합체 배열의 상관관계,
http://contents.kocw.net/KOCW/document/2015/hankyong/yunchanghan2/3.pdf
[11] 말단 모델, http://imgsvr.riss4u.net/contents2/td_contents4/03216/921/03216921.pdf 1. 실험목적
2. 실험원리
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10 and carbon nanotube composite by in situ interfacial polymerization”, Science Direct. 2006, 94, 75.
[3] Michiel J.T. Raaijmakers, Nieck E. Benes, “Current trends in interfacial polymerization chemistry”, Science Direct. 2016, 259, 410.
[4] 공학박사 정평진,『고분자합성 화학실험, 범한서적
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1-0058.pdf
[7] 유화 중합,
http://www.kcirg.org/PolymerLectures/PetroEmulsion/DoEmulPolym/DoEmulContents.html
[8] Micelle,
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=5842398&cid=63057&categoryId=63057
[9] 계면활성제,
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=5663113&cid=62802&categoryId=62802 1. 실
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BPO보다 안전하고 40°C에서도 서서히 분해하기 때문에 라디칼중합개시제로서 가장 잘 사용됩니다.
360nm근처에서 흡수극대를 갖기 때문에 저온에서의 광증감제로도 사용합니다. 1. 목적
2. 기구 및 시약
3. 실험방법
4. 실험결과 및 고찰
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중합을 하였다. 단량체로 Styrene, 수용성 개시제로 Potassium persulfate, 안정제로 Sodium hydrogen phospate, 계면활성제로 Sodium lauryl sulfate, 응집제로 Aluminum sulfate을 사용하였다. 1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) 20ml 0.1N HCl을 만
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1권, 2002 ◆실험목적
◆실험내용
1. 현탁중합과 용액중합의 비교.
2. 현탁중합에서의 고려사항 (교반속도, 단량체와 비활성 매질의 비율, 안정제의 종류)
2-1. 안정제
2-2 교반기의 종류와 속도
2-3 개시제 농도에 따른 영향
◆실험재료
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중합에서는 거의 결합반응에 의한 정지반응을 하게 된다.
6. 참 고 문 헌
1) “고분자 합성 요론”, 안태완 외, 대광문화사, 1986, p41-72.
2) “고분자 실험”, 한국고분자학회, 자유 아카데미, 2003, p64-67.
3) “고분자 화학”, 김재문 편저, 동명사, 1
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t = 0 (11)
ri = k'[R'][M] ∝ 2ki[I] (12)
(13)
= (14)
= (15)
= (16)
(17)
식 17의 의미: 라디칼 중합속도, rp 는 단량체 농도에 비례하고, 개시제 농도의 제곱근에 비례한다.
㉰ 반응속도론적 사슬 길이와 중합도
평균 반응속도론적 사슬 길이 (kinetic chain length):
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중합시키는 방법.
-미 셸
용액에서 용질이 어느 농도에 도달하여 만들어 낸 회합체.
-개시제
반응성이 없는 물질의 전자를 하나 제거하여 라디칼을 만들어, 반응을 시키고 에너지 상태를 극단적으로 높여주는 역할을 함. 실험
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