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응집이 쉽게 일어나지 않기 때문이다.
3) 마지막으로 실험에서 수득률의 차이가 발생하게 된 오차의 원인에 대하여 조사하여 보았다.
이번 실험 역시 전번실험에서 실시한 라디칼중합을 통하여 중합체를 형성하는 실험이었다. 라디칼 중합은
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PMMA를 합성해보는 실험을 통하여 괴상중합법을 배워보고 그 메커니즘을 알 수 있었으며, 중합된 PMMA의 점도측정과 고유점도를 통하여 분자량을 측정해 보았다.
3mol%의 chain transfer를 첨가하여 MMA벌크 중합을 하여 얻은 결과로는 yeild가 3.0393%, Ma
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중합법으로는 Radical 중합으로 괴상중합, 유합중합, 현탁중합 등이 사용되고 있다.
③ 유기 유리는 Methylmethacrylate를 판상으로 괴상 중합 시킨 것이다. 현재 공업적으로 생산되고 있는 수지판의 품종은 다양하며, 각 용도에 적합하게 설계되어
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PMMA 메커니즘 과정 1. 실험목적
2. 실험원리
(1) 라디칼 중합 (Radical Polymerization)
(2) 괴상중합 (Bulk polymerization)
(3) Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
(4) 실험에 쓰이는 기구
(4-1) IR (적외선 분광기)
(4-2) TA (열 분석기)
(4-2-1)
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중합 전에 교반을 멈추고 메탄올에 부을 수도 있다. 이는 충분한 시간을 가지고 실험에 임하면 된다.
여과지에 PMMA를 얻을 때, 미반응 MMA가 다 안 걸러졌을 수 있다.
끈적한 성질을 가지고 있는 PMMA가 여과지에 붙어 있다. 여과지에서 PMMA를 분
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