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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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