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2) DSC 1-3) TGA 2) 고찰 2-1) 본 실험에서 40 wt% NaOH 수용액을 10g을 만들었다. NaOH는 얼마나 넣었는가? 2-2) 산 촉매와 염기 촉매 하에서의 메커니즘과 비교 2-3) PVA의 OH 치환도에 따른 solubility 차이를 보이시오. 2-4) pH에 따른 PVA 중합 속도
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Modifier”, Polymers, 2019, 11(8), 1271. [4] Yoon, M., Lim, CS. “Comparative experiments on amine vs. acid anhydride curing agents for epoxy resin required for automotive parts”, J Polym Res, 2023, 30, 9. 1. 실험 목적 2. 실험 원리 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 고찰 6. 참고문헌
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1) 실험 결과 본 실험은 계면중합을 통해 열가소성 고분자인 Nylon 6,10을 중합시켰으며, 이를 교반과 비교반의 2가지 계면중합으로 진행하였다. 비교반 중합은 필름상의 고분자를 얻을 수 있고, 교반 중합은 고분자가 침전이 되어 분말상의
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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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평형 상태로 존재한다. 1) 실험 결과 1-1) IR 1-2) DSC 1-3) TGA 2) 고찰 2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과 각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계 2-2) Phenol-formaldehyde 수지의 경화 메커니즘 3) 참고문헌
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2). 그 후 반응이 계속해서 진행이 되면 3가지의 분자를 얻을 수 있다(그림3). 1) 실험 결과 1-1) IR 1-2) DSC 1-3) TGA 2) 고찰 2-1) pH가 부가반응과 축합반응에 미치는 영향과 이에 따른 반응 kinetics 조사 2-2) reference를 이용한 Urea 수지
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of Different Catalysts on UreaFormaldehyde Resin Synthesi”, Inc. J. Appl. Polym. Sci, 2014, 131, 40644. [4] 손명권(재편집자),「도료공학」, 부산공업대학교 출판부, 2004, 『7장 아미노수지도료』 1. 실험 목적 2. 실험 원리 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 고찰 6.
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“Current trends in interfacial polymerization chemistry”, Science Direct. 2016, 259, 410. [4] 공학박사 정평진,『고분자합성 화학실험, 범한서적주식회사, 2010, Chapter 8 중축합반응 1. 실험 목적 2. 실험 원리 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 고찰 6. 참고문헌
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특허 번호 KR101472222B1, 2013.11.22. - N,N-dimethylaniline, 화학대사전, 세화편집부, 2023.10.09. 에폭사이드, Introduction to polymers 제 3판, 박오옥 외 15명, 자유아카데미, p155~156 1. 실험 목적 2. 실험 원리 3. 실험 방법 4. 실험 결과 5. 고찰 6. 참고 문헌
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2) DSC 4-3) TGA 5) 고찰 5-1) 본 실험에서 40 wt% NaOH 수용액을 10g을 만들었다. NaOH는 얼마나 넣었는가? 5-2) 산 촉매와 염기 촉매 하에서의 메커니즘과 비교 5-3) PVA의 OH 치환도에 따른 solubility 차이를 보이시오. 5-4) pH에 따른 PVA 중합 속도를
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