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고분자 합성에 대한 이론과 원리를 배우고, 직접 실험을 통해서 결과물을 얻은 후 수득률을 구하고, 오차의 원인을 살펴았다. 실험을 통해서 마냥 신기하기만 하던 고분자의 합성에서 대략적인 반응의 원리를 알게되었고, 기기의 조작 방법
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고분자의 중합속도와 고분자의 분자량, 고분자 중합 중의 온도, 고분자 화학구조와 결정구조, 양상의 고분자용매 상용성의 정도 등의 원인에 의해서 지배된다.
<그림 11. 계면중합에 의해 Al과 monomer를 capsulation 하는 모식도>
② 상분리법
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법들이 제한되며(분자가 크기 때문에 기체화가 쉽지 않음) 고분자의 분자량은 말단기분석, 점도 측정법, 빙점강하 및 비점상승법, 증기압 삼투법, 젤투과 크로마토그래피, 광산란법, 막 삼투압 측정, 초원심 분리법등 여러 가지 방법으로 구할
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분리법이나 소각 등의 다른 공정과 비교해 볼 때 코로나 공정의 특징은 자본비가 저렴하고 운영비의 대부분은 시스템을 작동하기 위한 연료비가 차지한다는 것이다.
비열 플라즈마 기술
기본원리
비열 플라즈마 공정은 전기 에너지의 대
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분리법
- 유화제를 함유하는 유기용매에 효소용액을 유화시키고 불용성의 고분자를 가하여 capsule 제조하여 고정화
b) 계면중합법
- 친수성의 1.6 hexylmethylene diamine과 효소를 유화제가 함유된 chloroform-cycloh
exane 혼합액 중에 유화시킴
- 여기에
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