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물리화학 실험 계면활성제와 에멀젼2025.05.161. 계면활성제 계면활성제는 친수성의 머리 부분과 소수성의 꼬리 부분을 함께 가지고 있는 양쪽성 분자입니다. 친수성 부분은 설페이트, 설포네이트, 카복실기와 같은 음이온 원자단, 암모늄 이온과 같은 양이온 원자단, 하이드록시기와 같은 중성 원자단으로 구성됩니다. 비극성인 소수성 꼬리 부분은 주로 긴 알킬 사슬로 이루어져 있습니다. 계면활성제를 물에 넣으면 일부는 물-공기 계면에 흡착되어 물의 표면 장력을 감소시키고, 나머지는 물에 용해됩니다. 이러한 특성 때문에 계면활성제는 '계면활성제'라고 불립니다. 2. 친수성 친수성은 극성이나...2025.05.16
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물리화학실험 실험 1 계면활성제의 CMC 측정 결과2025.05.091. BZA의 tautomerism BZA의 enol form은 분자내 수소결합에 의해 더 안정한 구조를 가지기 때문에 더 낮은 에너지, 긴 파장을 가진다. 실험으로부터 얻은 흡수 스펙트럼에서 두 개의 흡수띠가 관찰되는데, 이로부터 310 nm의 파장을 가지는 흡수띠가 enol form의 흡수띠임을 알 수 있다. BZA의 keto form에서는 가장 높은 에너지의 흡수인 π→π* 전자전이에 기인하고, enol form에서는 더 낮은 에너지의 흡수인 n→π* 전자전이에 기인한다. 2. 흡수 스펙트럼의 isosbestic point 흡...2025.05.09
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물리화학실험 계면활성제(surfactants)의 Critical Micelle Concentration(CMC) 측정 결과보고서2025.01.221. BZA의 keto와 enol tautomers BZA의 흡수 스펙트럼에서 두 개의 흡수띠(absorption bands)가 나타나는데, 이는 BZA의 keto와 enol tautomers에서 어떠한 전자전이에 기인한다. enol 형은 keto형에 비해 콘쥬게이션이 많아 HOMO와 LUMO의 차이가 줄어들어 전자전이에 필요한 에너지도 적어진다. 따라서 enol이 keto보다 더 긴 파장, 즉 낮은 에너지 차이로 전자전이가 일어난다. 2. 흡수 스펙트럼의 isosbestic point 등흡수점은 분광학에서 화학반응 또는 물리적 변...2025.01.22
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나일론의 합성 실험2025.05.101. 고분자 화합물 고분자는 분자의 양 끝에 다른 분자와 공유 결합을 할 수 있는 작용기를 가진 단위체가 반복적으로 결합하는 중합반응으로 만들어진 중합체이다. 일반적으로 분자량이 1만 이상인 것을 고분자 화합물로 부르며 저분자 화합물과 구별한다. 고분자는 각 분자 내 원자 간의 결합 형태가 주로 공유결합으로 구성이 되어 있으며, 단량체의 중합에 의해 거대 분자를 형성한다. 고분자는 유래에 따라 천연고분자와 합성 고분자로 나뉘며, 골격 구조, 결정 형태, 가열 후 변형 유형 등에 따라 다양한 특성을 가진다. 2. 나일론 610의 합성...2025.05.10
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임계 마이셀 농도 측정 예비 레포트2025.01.041. 계면활성제 계면활성제는 표면장력이나 계면장력을 감소시키는 물질로, 이 실험에서는 CTAB와 2-프로판올을 사용하여 에멀션을 제조하고 그 효과를 관찰하고자 한다. 계면활성제는 기체-액체, 액체-액체, 고체-액체 등 다양한 계면에서 작용하며, 이를 통해 에멀션의 형태를 조절할 수 있다. 2. 에멀션 에멀션은 두 가지 이상의 액체가 섞여 있는 상태로, 계면활성제의 유무에 따라 그 형태가 달라진다. 이 실험에서는 CTAB와 2-프로판올을 사용하여 에멀션을 제조하고, 계면활성제의 효과와 에멀션의 형태 변화를 관찰하고자 한다. 1. 계면...2025.01.04
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콜로이드 분산 에멀젼 형성 및 안정성 평가2024.12.311. 에멀젼 에멀젼은 일반적으로 두 개의 액상과 계면활성제를 포함하며, 연속상(continuous phase), 분산상(dispersed phase), 유화제(emulsifier)로 구분할 수 있다. 에멀젼은 mechanical shear와 계면활성제를 사용해 제조하며, 주로 의약품이나 물과 기름을 혼합시킨 식품을 만들기 위해 사용한다. 에멀젼의 크기는 시간에 따라 변화하며, 응집(Flocculation), 크리밍(Creaming), 합체(Coalescence), 분리(Breaking), 오스트발트 숙성(Ostwald ripenin...2024.12.31
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계면활성제와 에멀젼 실험 보고서2025.01.031. 계면활성제 계면활성제는 서로 다른 성질의 물질이 만나는 면에서 활성화된 물질입니다. 계면활성제는 물과 기름처럼 서로 섞이지 않은 경계면에서 활동할 수 있는 분자를 말합니다. 계면활성제는 기본적으로 한 분자 내에 극성인 부분과 비극성인 부분이 함께 존재하는 분자에서 나타나게 됩니다. 계면활성제는 머리 부분의 구조와 성질에 따라 음이온 계면활성제, 양이온 계면활성제 등으로 분류됩니다. 2. 에멀젼 에멀젼은 서로 섞이지 않는 두 개의 액체를 균일하게 혼합시키는 것을 말합니다. 계면활성제는 에멀젼 형성의 원리에 중요한 역할을 합니다....2025.01.03
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치약과 구강청결제의 화학성분 분석2025.11.121. 불소(F)의 작용 메커니즘 치약에 포함된 불소는 수산화인회석과 화학결합하여 불화나트륨(NaF)이나 일불소인산나트륨(Na2PO3F) 형태로 사용된다. 불소는 치아 내부로 스며들어 수산화인회석을 강화시키고, 세균이 내뿜는 산에 대한 저항력을 높여 치아우식을 예방한다. 불화인회석이 녹는 상황에서도 불화칼슘을 생성하여 칼슘 이온을 방출함으로써 치아 회복을 돕는다. 2. 글리세린(C3H8O3)의 보습 기능 글리세린은 무색 투명한 액체로 공기 중 수분을 흡수하는 능력이 우수하여 치약의 보습제로 사용된다. 3개의 OH 분자 구조로 인해 물...2025.11.12
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합성섬유 나일론 끈 합성 실험 보고서2025.11.171. 고분자와 중합 고분자는 많은 수의 단량체가 반복적으로 결합된 분자로, 수백 개에서 수십만 개의 원자들이 공유결합으로 연결된 복잡한 구조이며 분자량이 10,000보다 크다. 중합은 작은 분자들이 반복적으로 합쳐져서 고분자를 형성하는 과정이며, 축합 중합과 첨가 중합으로 분류된다. 축합 중합은 작은 분자가 빠져나오는 특징을 가지고, 첨가 중합은 원자의 손실 없이 반응하여 새로운 사슬의 고분자를 형성한다. 2. 나일론의 합성과 계면중합 나일론은 합성 폴리아미드를 지칭하며 단량체의 탄소수에 따라 분류된다. 계면중합은 서로 섞이지 않는...2025.11.17
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계면중합에 의한 나일론(Nylon) 6, 10의 합성 A+ 결과보고서2025.04.281. 중합 중합은 단위체라 불리는 간단한 분자들이 서로 결합하여 거대한 고분자 물질을 만드는 반응이다. 중합의 역반응은 해중합으로 해중합은 분해반응의 일종이다. 중합 반응에는 크게 축합 중합과 첨가 중합, 혼성 중합 등이 있다. 2. 나일론 제조 방법 나일론의 제조법에는 크게 melt polymerization, interfacial polymerization(계면중합), ring-opening (개환중합) 방법 등이 있다. 계면중합 방법은 섞이지 않는 두 물질을 이용하여 두 층으로 분리되며 만들어지는 계면에서 반응이 일어나 나일론...2025.04.28
