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te of polymerization and allow for the separation and purification of the product styrene.
Improving conversion and so reducing the amount of ethylbenzene that must be separated is the chief impetus for researching alternative routes to styrene. Other than the POSM process, none of these routes like
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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 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합)
(5) 라디칼중합의 반응속도
3. 실험 기
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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 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합)
(5) 라디칼중합의 반응속도
3. 실험 기
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중합 용액의 점도가 낮음, 용액상태로 직접 사용가능.
용매의 값이 비싸고, 용매의 완전 제거가 어렵고, 용매와의 사슬이동반응 가능성이 있음
표 1은 앞서 실험했었던 괴상중합(bulk polymerization), 용액중합(solution polymerization)과 이번에 실험한
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용액중합이며 발열반응이다. 그러므로 용매가 반응열을 흡수하여 온도상승을 제어하며 반응물 점도를 낮추어 온도 조절과 단량체 제거를 용이하게 해준다. 중합체를 넣어주면 단량체인 스티렌은 용매에 녹으며 고분자로 생성된 폴리스티렌
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