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다. 그런데 내가 한 실험도 정확하다고 말할 수는 없는 것이 내가 실험한 조건에서의 온도와 문헌값에서의 온도가 다르기 때문이다. 실험할 때 실험실의 정확한 온도를 재지 않고, 대략적인 실내온도인 25℃로 가정하고 결과값을 산출했다. 그
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고분자중에서 수용성이라고 하는 특이한 성질을 갖고 있다. 백색분말. 비중 ; 외관비중; 0.3~0.7 실제비중; 1.259 열안정성 및 열가역성; 100~140℃ 단시간의 가열로는 외관의 변화가 없으나 150℃전후에서 구조 변화가 일어나기 시작하여 그 이상
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고분자 한 단위를 첨가했을 때 용매 한 단위 점도증가분으로 위 식을 통하여 고유점도 유도공식을 알아보았다.
상대점도는 부피 분율의 2.5배에 해당한다는 사실을 통해 Mark-Houwink-Sa
kurada Equation 를 얻어 낼 수 있다.
위 식을 Huggins Equation 이라
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고분자 용액의 점도를 측정해서 농도가 0일때의 고유점도를 찾아 분자량을 알아보는데 목적을 두고 있다. 우리는 저번시간에 만든 polystyrene을 이용해여 실험을 하였다. 먼저 1% polystyrene/toluene용액을 만든 다음에 25℃ 항온조에서 Ubbelohde 점도
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고분자인 경우 고유점도는 85.369임을 알았고, huggins constant는 0.4004, kraemer constant는 0.1284임을 구할 수 있었다. 분자량 384000g/mol인 B 고분자인 경우 고유점도는 113.245이었고, huggins constant는 0.3473, kraemer constant는 0.1483이었다. 분자량 970000g/mol인 고
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