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1, 구병진 교수님의 수업, lecture 6 [4] IR 분석, 고분자기기분석1, 구병진 교수님의 수업 [5] PS의 물성과 생활 용품, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/styrene.html [6] 괴상중합과 용액 중합 차이점 표, https://charssu.tistory.com/62 1. 실험목적 2. 실험 결과
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11a0133e3f89bfeb0bfd41c6c9bdf977b.pdf [6] 유화중합 예시, https://www.cheric.org/PDF/PK/PK34/PK34-1-0058.pdf 1. 실험목적 2. 실험원리 (1) 유화중합의 메커니즘 - 입자 기핵(particle nucleation) - 입자 성장 - 입자 성장 종결 3. 실험 결과 (1) IR 그래
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1009&page=17&str1=&str2=&str3=&str4=s&str5=&str6=&str7=&str8=&str9=&str10= [5] 유리라디칼 비닐 중합, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/radical.html 1. 실험목적 2. 실험원리 (1) Polystyrene(PS) (2) Toluene (3) 용액 중합(Solution Polymerization) (4) Polystyrene(PS) 중합
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실험 결과 (1) IR 그래프 (2) DSC 그래프 (3) TGA 그래프 4. 고찰 - PMMA의 물성에 대해서 찾아보고, 생활에서 쓰이는 PMMA에 대해서 알아본다. - 이론적 중합 속도와 실험적 중합 속도에 대해서 비교하고 차이점이 생기는 이유 - 그 외의 오
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1020700 1. 실험목적 2. 실험원리 1) BPO 2) PVA 3) BPO 개시제 메커니즘 3. 실험 결과 (1) IR 그래프 (2) DSC 그래프 (3) TGA 그래프 4. 고찰 - 일상생활에 쓰이는 현탁중합으로 제조된 고분자에 대해서 알아본다. - 유화중합과 현
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1. 실험목적 2. 실험원리 (1) Polystyrene(PS) (2) Toluene (3) 용액 중합(Solution Polymerization) (4) Polystyrene(PS) 중합 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합) (5) 라디칼중합의 반응속도 3. 실험 기구 및 시약 4. 실험 과정 5. 실험 결과 (1) IR
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1시간 후 0.186 0.041 1시간 30분 후 0.084 0.014 Table 3는 실험의 결과 값을 나타내었다. Weight of latex 값은 은박접시의 무게 + 라텍스 샘플 - 은박접시의 무게 이다. 3.2 Conversion % POLYSTYRENE = × 100 - (0.066% of K2S2O + 1.1% of SDS) = A(%) % conversion of PS = ● 1시간
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실험목적 2. 실험원리 1) 유화 중합(Emulsion Polymerization) 2) Micelle 3) 계면활성제(Surfactant) 4) 유화중합의 메커니즘 - 입자 기핵(particle nucleation) - 입자 성장 - 입자 성장 종결 3. 실험 기구 및 시약 4. 실험 과정 5. 실험 결과
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중합(solution polymerization) 2. 6 GPC (Gel Permeation Chromatography) 2. 6. 1 분자량 3. 실험방법 3. 1 분자량 측정 3. 2 Conversion 측정 3. 3 주의사항 4. 실험결과 4. 1 실험 Data 4. 2 분자량 4. 3 Conversion 5. 결
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실험자의 마인드와 세심함도 실험에 있어서 매우 큰 비중을 차지했다. 참고문헌 및 참고 인터넷사이트 1. 윤병수 (1999) 분자생물학 연구방법론II. 경기대학교 2.. 분자생물학노트 3판. 1998. 대표저자 이대실 외 22명 저. Kist 생명공학연구소 발 행
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