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styrene의 현탁중합실험

아레스다
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최초 등록일
2019.05.08
최종 저작일
2018.05
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목차

1. 서론( introduction)
2. 실험( Experimental)
3. 계산 및 결과 ( Calculations and Results)
4. 결과분석 및 검토( Discussion)
5. 참고문헌( References)

본문내용

1. 서론( introduction)
실험목적
여러 가지 중합방법중의 하나인 현탁중합을 이해하고 현탁중합을 사용해 styrene을 합성해본다.
현탁중합에 있어서 생성되는 중합체의 크기나 모양에 영향인 교반 속도가 빨라질수록, 교반 시간이 길어질수록, 온도가 높아질수록 현탁중합에서 생성물의 입자의 크기가 어떻게 변하는지를 이해하며 수득률을 구해본다.
styrene 합성 후 합성물질을 IR분석을 통해 중합정도를 확인해본다.

실험 이론
ㄱ.고분자 : 고분자(高分子, macromolecule)는 분자량이 1만 이상인 큰 분자를 말한다. 100개 이상의 원자로 구성되어 있다. 대개 중합체이다. 물질의 성질로서는 첫 번째로 분자량이 일정하지 않아 녹는점과 끓는점이 일정하지 않고 ,두 번째로 액체 또는 고체로 존재한다. 세 번째로는 반응을 잘 하지 않아 안정적이다. 단량체는 고분자를 형성하는 '단위분자'이다.

ㄴ.중합 : 중합에 의하여 생성된 화합물을 중합체 또는 폴리머라고 한다. 물질의 분자를 A로 나타낼 때, nA → [A]n으로 표시되는 반응이며 전형적인 예로는 아세트알데하이드의 3분자가 결합하여 파라알데하이드를 생성하는 반응이나 아세틸렌의 3분자에서 벤젠을 생성하는 반응 등을 들 수 있다. 염화비닐에서 폴리염화비닐, 에틸렌에서 폴리에틸렌, 아크릴로나이트릴에서 폴리아크릴로나이트릴 등을 생성하는 고분자량의 생성물을 만드는 중합도 알려져 있는데 이를 첨가중합 또는 고중합이라고 한다. 또 중합이라는 말은 넓게 고분자를 생성하는 반응이라는 뜻으로도 사용되는데, 이 경우에는 축합으로 분류되는 축합중합 등도 포함시킨다. 중합반응은 반응종류에 따라 여러 가지 형태로 나눠지는데 다음은 그 종류별 설명이다.

① 벌크중합
중합계 내에 단량체만 존재하기 때문에 연쇄 이동의 확률이 다른 중합법에 비해 낮아 고분자량의 PVA를 쉽게 얻을 수 있다.

참고 자료

윤용진 “이공학도를 위한 Yoon's 핵심유기화학” 자유아카데미
http://www.doopedia.co.kr/ 두산백과 -stylene구조
http://egloos.zum.com/procella/v/7167138 /중합의 종류
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