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숭실대 신소재공학실험1) 2주차 고분자 중합 실험 결과보고서2025.01.071. 고분자 중합 이 실험에서는 고분자 중합 방법을 이해하고, PVAc 중합 실험을 통해 자유 라디칼 중합의 과정과 원리를 이해하며, 벌크 중합과 용액 중합의 차이를 이해하는 것이 목적이다. 실험 결과, AIBN의 양이 많을수록 얻어진 PVAc의 양이 많아지는 것을 확인할 수 있었다. 이는 AIBN이 분해되어 자유 라디칼을 생성하고, 이 라디칼이 단량체와 결합하여 고분자 사슬을 형성하기 때문이다. 또한 용액 중합이 벌크 중합보다 중합 속도가 더 빠른 것으로 나타났는데, 이는 용매가 점도를 낮추고 교반과 열전달을 용이하게 하기 때문이...2025.01.07
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도시락의 근황 및 발전2025.11.131. 도시락의 정의 및 어원 도시락은 밥을 담는 작은 그릇으로 플라스틱, 나무판자, 알루미늄 등으로 만들어지며 주로 점심밥을 담아 다니는 데 사용된다. 현대 국어 '도시락'의 옛말인 '도스락'은 19세기 문헌에서부터 나타났으며, 20세기 이후 제2음절 모음 'ㅡ'가 'ㅣ'로 변화하여 현재의 '도시락'으로 정착되었다. 2. 세계 도시락 역사 및 발전 일본의 벤또는 약 900년의 역사를 가지고 있으며, 인도의 티핀 왈라는 칸이 나누어진 양철 그릇에 음식을 배달한다. 미국에서는 19세기 후반 금속 도시락 통을 사용했고, 1940년대 후반...2025.11.13
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PET와 PBT의 블렌딩 비율에 따른 열적 특성 분석2025.01.281. Poly(ethylene terephthalate) (PET) PET는 주로 섬유, 음료병 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 고분자 재료로, 뛰어난 기계적 특성과 열적 안정성을 제공한다. 본 연구에서는 PET의 열적 특성을 분석하기 위해 DSC와 TGA 분석을 수행하였으며, PET의 열분해 온도는 약 404.37℃, 융해온도는 257.76℃로 나타났다. 2. Poly(butylene terephthalate) (PBT) PBT는 전자기기, 자동차 부품 등 고온 환경에서 사용되는 고분자 재료로, PET와 함께 뛰어난 기계적 특성...2025.01.28
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일회용품 사용규제의 법적 근거 및 주관적 판단2025.11.181. 일회용품 사용규제의 법적 근거 우리나라 자원재활용법 제41조 2항에서는 일회용품 사용기준을 준수하지 않고 일회용품을 사용하거나 무상으로 제공한 자에 대해 300만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다고 명시하고 있다. 현재 국민 1인당 연간 일회용품 사용량은 약 13.6kg이며, 전국적으로 연간 약 70만 톤의 일회용품이 사용되고 있다. 대부분의 일회용품은 플라스틱 수지로 만들어져 자연상태에서 분해되지 않으며, 해양에 버려진 일회용품은 해양생물에게 치명적인 영향을 미친다. 2. 일회용품 규제 강화 방안 자원재활용법의 과태료를 상...2025.11.18
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초산에틸의 합성 (에스테르화 반응)2025.01.141. 초산에틸 합성 실험 목적은 초산과 에탄올로부터 황산을 촉매로 하여 초산에틸을 합성하는 방법을 이해하는 것입니다. 초산과 에탄올의 에스테르화 반응을 통해 초산에틸이 생성되며, 황산에틸을 거쳐 반응이 진행됩니다. 부반응으로 에틸에테르와 에틸렌이 생성될 수 있습니다. 에스테르화 반응을 통해 과일과 같은 향기를 가진 화합물들을 얻을 수 있습니다. 2. 에스테르화 반응 에스테르화 반응은 산과 알코올이 반응하여 에스테르와 물을 생성하는 가역반응입니다. 초산과 에탄올의 반응을 통해 초산에틸이 생성되며, 황산이 촉매로 작용합니다. 이 반응은...2025.01.14
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[A+ 레포트] PVAc 중합방법 및 특성 - 예비 레포트(현탁중합, 유화중합, PVAc특징, 용도)2025.01.191. PVAc 중합 PVAc(Polyvinyl acetate)는 1912년 독일에서 Fritz Klatte에 의해 발견되었으며, 현탁중합과 유화중합을 통해 제조할 수 있다. 현탁중합은 중합열을 제거하기 쉽고 고분자가 딱딱한 유리상의 입자 모양으로 얻어지는 장점이 있으며, 유화중합은 반응 속도가 빠르고 고분자량의 중합체를 얻을 수 있다. 2. PVAc 특성 PVAc는 무색투명한 열가소성 수지로 비중이 1.19(20℃)이며, 내광성이 좋고 열에 의해 착색되지 않는다. 60~70℃부터 경화되며 200℃정도부터 분해한다. 초산아세톤, 에스...2025.01.19
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A+ 탄소섬유 강화플라스틱2025.05.021. 탄소섬유 강화플라스틱(CFRP) 탄소섬유 강화플라스틱(Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)은 강도와 경량화 등의 우수한 물성으로 인해 다양한 산업에서 활용되고 있는 고성능 복합재료입니다. CFRP의 기술적인 시작은 1950년대 후반, 미국의 민·군용 항공기 제조사들이 군용항공기를 제작할 때 사용하는 고성능 복합재료로 개발한 것에서부터 시작합니다. 이후 1960년대에는 CFRP가 경량화와 고강도의 특성으로 인해 우주 탐사용 로켓, 항공기의 부재 등에 사용되기 시작했습니다. 2. 탄소섬유의 물성과 ...2025.05.02
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스타이렌(styrene)의 용액중합2025.01.271. 용액중합 용액중합(solution polymerization)은 용매중에서 모노머를 중합시키는 방법으로, 사용되는 용매가 모노머와 생성된 고분자를 모두 용해시키면 균일계 용액중합(homogeneous solution polymerization)이라 하고, 모노머만 용해시키는 경우를 불균일계 용액중합(heterogeneous solution polymerization)이라 한다. 용액중합은 발열반응에 의한 반응열을 제거할 수 있고, 사용되는 용매만 잘 선택하면 중합도를 조절할 수 있는 장점이 있다. 2. 스타이렌 스타이렌은 매우...2025.01.27
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[일반화학실험] 나일론과 헤어젤 합성 결과 레포트2025.01.041. 나일론 610 나일론 610 에서 610 은 중합체를 구성하는 각각의 단량체에 존재하는 탄소 원자의 개수를 의미한다. 즉 나일론 610 합성은 헥사메틸렌다이아민과 염화 세바코일의 중합반응으로 생성되는데, 이때 두 단량체에 존재하는 탄소의 개수가 각각 6 과 10 이라는 점에서 610 이라는 숫자가 붙게 되는 것이다. 2. 수산화 소듐의 역할 수산화 소듐은 중합반응을 통해 생성물이 형성될 때 나오는 HCl 을중화시켜줌으로써 나일론이 부식되는 것을 방지해준다. 또한 수산화 소듐은 헥사메틸렌다이아민과 증류수의 촉매로 작용해 활성화에...2025.01.04
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[화학] 탄소섬유강화폴리머(화학과 우리생활 탐구)2025.01.141. 탄소섬유 강화 폴리머(CFRP) 건설 분야에서는 철의 대체재로서 탄소섬유를 탄소섬유강화플라스틱 형태로 가공해 활용하고 있다. 녹이 슬지 않는 재료인 탄소섬유를 구조물 축조에 보강재로 적용할 경우 철근을 보호하기 위한 콘크리트 두께를 최소화해 제조시 다량의 이산화탄소가 배출되는 콘크리트 사용량을 크게 줄일 수 있고 고내구성으로 인해 유지보수비가 절감되고 구조물의 수명을 증가시킬 수 있다. 2. 아크릴로니트릴 PAN계 탄소섬유의 주요원료는 아크릴로니트릴 모노머로 탄소섬유용 전구체 섬유 제조시 90%이상 사용. 플라스틱, 접착제 및...2025.01.14
