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유기공업화학실험 polystyrene의 합성 결과보고서

"유기공업화학실험 polystyrene의 합성 결과보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.05.01 최종저작일 2024.05
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유기공업화학실험 polystyrene의 합성 결과보고서
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    • 🔬 전문적인 유기화학 실험 과정과 결과를 상세히 설명
    • 🧪 폴리스티렌 합성의 이론적 배경과 실험 방법을 체계적으로 제시
    • 📊 중합억제제의 영향을 실증적으로 분석한 연구 보고서

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    소개

    "유기공업화학실험 polystyrene의 합성 결과보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    요약························································ⅰ

    Abstract···················································ⅱ

    1. 서론·····················································1

    2. 이론
    2.1. 폴리스티렌 (polystyrene)····························1
    2.2. 폴리스티렌의 제법···································1
    2.3. 폴리스티렌의 중합방법과 특징························2
    2.4. 중합의 금지와 억제··································4

    3. 실험 장치와 사용 시약
    3.1. 실험 장치···········································4
    3.2. 사용 시약···········································5
    4. 실험 방법···············································5

    5. 실험 결과 및 고찰
    5.1. 스티렌의 변화 과정··································6
    5.2. 중합된 폴리스티렌의 질량과 이론값 비교·············6
    5.3. 이론적인 질량값과 실제 질량의 차이 원인············6

    6. 결론·····················································7

    7. 참고문헌················································7

    본문내용

    요약

    본 실험에서는 중합억제제가 첨가된 폴리스티렌과 아무것도 첨가되지 않은 스티렌에 과산화벤조일 (BPO)을 반응개시제로 사용하여 라디칼중합으로 폴리스티렌을 합성하고 두 가지 경우에 대해 비교해 보았다. 첫 번째 300 ml 삼각플라스크에 중합억제제가 첨가된 스티렌 19.96 g과 개시제 (BPO) 0.67 g을 넣고, 두 번째 300 ml 삼각플라스크에 중합억제제가 첨가되지 않은 스티렌 9.54 g과 개시제 0.33 g을 넣고 두 플라스크를 70 ℃에서 90분간 물중탕으로 가열하였다. 폴리비닐알코올을 6∼7회 덧칠하며 건조시킨 종이컵의 질량을 측정 후 가열시킨 스티렌을 부었다. 스티렌을 부은 종이컵을 약 하루 동안 건조기에서 건조시킨 후 질량을 측정하였더니 중합억제제가 첨가된 스티렌으로 중합된 폴리스티렌은 11.41 g, 수율은 57.16%가 나왔고, 중합억제제가 첨가되지 않은 스티렌으로 중합된 폴리스티렌은 6.34 g, 수율은 66.46%로 나왔다. 수율이 적게 나온 원인으로는 플라스크의 내벽에 묻어 모두 종이컵에 담지 못한 것이 크게 작용한 것 같고, 중합억제제가 첨가된 스티렌은 그렇지 않은 스티렌보다 중합되기 어려운 것으로 나타났다.

    Abstract

    In this experiment, styrene polymerization inhibitor is added and nothing was added benzoyl peroxide (BPO) in styrene using the reaction of radical polymerization initiator to synthesize polystyrene and compared for two cases.

    참고자료

    · A. Ravve ; "Principles of Polymer Chemistry", Plenum Press, New York, p301-302 (1998)
    · Wikimedia ; http://en.wikipedia.org/wiki/Styrene
    · 박정환 ; “유기합성실험”, 신광문화사, 대한민국, p.212-213 (2011)
    · A. Ravve ; "Principles of Polymer Chemistry", Plenum Press, New York, p87-90 (1998)
    · 정평진 ; “고분자합성화학”, 동명사, 대한민국, p89 (2003)
    · Wikimedia ; http://en.wikipedia.org/wiki/Benzoyl_peroxide
    · Wikimedia ; http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_alcohol
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 폴리스티렌 (polystyrene)
      폴리스티렌은 합성 플라스틱의 대표적인 소재로, 가볍고 투명하며 내구성이 뛰어나 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 그러나 폴리스티렌은 생분해성이 낮아 환경오염의 주범으로 지목되고 있습니다. 이에 따라 최근에는 생분해성 플라스틱 개발 등 친환경적인 대체 소재에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한 폴리스티렌 제품의 재활용 및 적절한 폐기 방법에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 이러한 노력을 통해 폴리스티렌의 환경적 영향을 최소화하고 지속가능한 사용이 가능할 것으로 기대됩니다.
    • 2. 폴리스티렌의 제법
      폴리스티렌은 스티렌 단량체를 중합하여 제조됩니다. 주요 제법으로는 용액중합법, 현탁중합법, 유화중합법 등이 있습니다. 각 제법에 따라 중합 조건, 분자량 분포, 물성 등이 달라지므로 용도에 맞는 폴리스티렌을 선택할 수 있습니다. 또한 최근에는 폴리스티렌의 물성을 개선하기 위해 공중합체 제조, 블렌드 기술 등이 활용되고 있습니다. 이러한 기술 발전을 통해 폴리스티렌의 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.
    • 3. 중합의 금지와 억제
      중합 반응은 화학 공정에서 매우 중요한 과정이지만, 때로는 원하지 않는 중합 반응이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 중합 반응의 금지 및 억제 기술이 필요합니다. 중합 반응의 금지는 중합 반응을 완전히 막는 것이며, 억제는 중합 속도를 늦추는 것입니다. 이를 위해 중합 금지제, 중합 억제제 등의 화학 물질을 사용하거나 온도, 압력 등의 공정 조건을 조절할 수 있습니다. 이러한 기술은 화학 공정의 안전성과 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다.
  • 자료후기

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      이 문서는 폴리스티렌 합성 실험 과정과 결과를 자세히 기술하고 있으며, 실험 결과의 원인에 대한 분석도 포함하고 있어 실험 내용을 이해하는데 도움이 될 것으로 보인다.
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