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[고분자소재공학실험 A+] Polystyrene 합성 결과레포트

Polystyrene 합성 실험 결과레포트입니다. 최종성적은 A+이고 레포트 점수 또한 상위권이었기 때문에 참고하신다면 좋은 성적 얻으실 수 있을 것입니다.
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최초등록일 2025.03.08 최종저작일 2024.03
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[고분자소재공학실험 A+] Polystyrene 합성 결과레포트
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    소개

    Polystyrene 합성 실험 결과레포트입니다.

    최종성적은 A+이고 레포트 점수 또한 상위권이었기 때문에 참고하신다면 좋은 성적 얻으실 수 있을 것입니다.

    목차

    1. Title
    2. Date
    3. Principle
    4. Apparatus and Reagents
    5. Procedure
    6. Results
    7. Discussion
    8. Reference

    본문내용

    1. Title
    Polystyrene 합성

    2. Date
    2024년 03월 27일 수요일

    3. Principle
    1) Emulsion polymerization
    Emulsion polymerization은 Radical polymerization의 일종으로, monomer와 개시제 외에 물과 같은 비활성 용매와 분산안정제를 사용하여 고분자를 중합하는 방법이다. 이때 개시제는 monomer에 대해 불용성이며 용매에 녹는 성분이라는 점에서 suspension polymerization과 비교된다.

    4. Apparatus and Reagents
    1) Apparatus
    - 삼구플라스크
    - Magnetic bar
    - Hot plate
    - Pipette/Pipette filer
    - Condenser
    - Rubber tube
    - Bubbler
    - Beaker
    - Syringe

    6. Results
    (6.1) 시약 무게 계산
    - Styrene(monomer)
    실험에서 사용한 Styrene monomer의 밀도는 0.909g/mL, 순도는 99.5%였다.
    12.5mL×0.909g/mL×0.995=11.306g
    ∴사용한 Styrene monomer 12.5mL의 질량은 11.306g이다.
    - Hexadecane(surfactant)
    실험에서 사용한 Hexadecane의 밀도는 0.7730g/mL, 순도는 99%였다.
    4.4mL×0.7730g/mL×0.99=3.367g
    ∴사용한 Hexadecane 4.4mL의 질량은 3.367g이다.
    - Potassium persulfate(initiator)
    개시제인 Potassium persulfate의 순도는 98%였으며 0.18g을 정량하여 증류수 10mL에 용해시켜 용액을 제조한 뒤 5mL를 취하여 사용하였다. 용액의 밀도가 균일하다고 가정하고 사용한 Potassium persulfate의 질량을 구하면
    0.18g×1/2×0.98=0.088g
    ∴사용한 Potassium persulfate의 질량은 0.088g이다.

    참고자료

    · www.wikipedia.org, Polystyrene
    · Robert J. Young 외 1, Introduction to polymers, CRC Press, 94 (2011)
    · www.wikipedia.org, Sodium dodecyl sulfate
    · Robert J. Young 외 1, Introduction to polymers, CRC Press, 96-97 (2011)
    · Robert J. Young 외 1, Introduction to polymers, CRC Press, 62-65 (2011)
    · Robert J. Young 외 1, Introduction to polymers, CRC Press, 66 (2011)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 유화 중합(Emulsion Polymerization)
      유화 중합은 현대 고분자 산업에서 매우 중요한 기술입니다. 물을 주 매질로 사용하여 환경 친화적이며, 높은 분자량의 고분자를 효율적으로 생산할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 특히 라텍스 형태로 생산되어 도료, 접착제, 코팅제 등 다양한 산업에 직접 적용 가능합니다. 다만 계면활성제 사용으로 인한 비용 증가와 최종 제품의 정제 과정이 복잡하다는 단점이 있습니다. 앞으로 더욱 효율적인 계면활성제 개발과 공정 최적화를 통해 산업적 가치가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
    • 2. 폴리스티렌(Polystyrene) 합성
      폴리스티렌은 가장 널리 사용되는 열가소성 고분자 중 하나로, 그 합성 방법의 다양성이 특징입니다. 벌크 중합, 용액 중합, 유화 중합 등 여러 방식으로 생산 가능하며, 각 방법은 최종 제품의 특성에 영향을 미칩니다. 폴리스티렌은 저렴한 가격, 우수한 가공성, 그리고 다양한 응용 분야로 인해 산업적으로 매우 중요합니다. 그러나 환경 문제, 특히 플라스틱 폐기물 처리 문제가 점점 심각해지고 있어, 생분해성 대체재 개발이 시급한 상황입니다.
    • 3. 계면활성제와 미니에멀젼(Miniemulsion)
      계면활성제는 유화 중합의 핵심 요소로, 물과 유기물 사이의 계면 장력을 낮춰 안정적인 에멀젼을 형성합니다. 미니에멀젼 기술은 기존 유화 중합보다 더 작은 입자 크기(50-500nm)를 달성할 수 있어, 나노 고분자 입자 제조에 매우 유용합니다. 이 기술은 고기능성 코팅제, 의약품 전달 시스템, 그리고 고성능 복합재료 개발에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 다만 미니에멀젼의 안정성 유지와 스케일업 과정에서의 기술적 어려움이 여전히 존재합니다.
    • 4. 라디칼 중합 메커니즘
      라디칼 중합은 가장 광범위하게 사용되는 중합 방식으로, 개시, 전파, 종결의 세 단계로 이루어집니다. 이 메커니즘은 상대적으로 간단하고 다양한 단량체에 적용 가능하며, 공정 제어가 비교적 용이합니다. 그러나 분자량 분포가 넓고, 분자량 제어가 어렵다는 한계가 있습니다. 최근 제어 라디칼 중합(CRP) 기술의 발전으로 이러한 문제들이 상당히 개선되었으며, ATRP, RAFT 등의 기법이 고분자 과학에 혁신을 가져왔습니다. 앞으로도 더욱 정교한 중합 제어 기술 개발이 계속될 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Polystyrene의 중합 과정과 메커니즘, Emulsion polymerization의 특성, 개시제와 계면활성제의 역할 등 실험 내용을 체계적으로 정리하여 상세히 기술하고 있습니다.
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