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고분자소재공학실험 A+ 레포트 Polystyrene 합성

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최초등록일 2025.03.18 최종저작일 2024.03
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고분자소재공학실험 A+ 레포트 Polystyrene 합성
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    소개

    2024년 고분자소재공학실험 실험관련 수업자료 ppt가 필요하신분은 자료 문의 바랍니다. 구매 인증후 제공해드립니다.

    목차

    1. Title

    2. Date

    3. Principle (실험 관련 이론 작성)
    1) 유화중합이란
    2) 미니에멀션이란
    3) 에멀젼 중합시 유화제의 양에 따른 라텍스 고분자의 영향

    4. Apparatus and Reagents
    1) Apparatus
    2) Reagents

    5. Procedure

    6. Results
    1) 시약 무게 계산식
    2) 전환율

    7. Discussion
    1) 실험에 대한 고찰
    2) 오차의 원인
    3) 더 알아보고 싶은 점 or 생각해 볼 사항

    본문내용

    1) 유화중합이란
    유화 중합(Emulsion polymerization)은 부가 중합에 의하여 중합될 수 있는 고분자의 생산에 사용되는 중합 방법이다. 유화 중합 반응계는 monomer와 분산매 및 계면활성제와 분산매에 용해되는 개시제로 이루어져 있다. 유화중합의 경우 분산매에 의하여 반응액의 유동성이 좋은 상태로 유지되므로 반응열의 제거가 용이하고 높은 분자량을 가지는 고분자를 중합 속도가 높게 유지되는 상태에서 유지될 수 있다. 유화중합에 의하여 생성되는 중합체는 계면활성제와 같은 저분자량의 불순물을 함유하고 있으며, 이들을 분리하기 어려우므로 중합체의 용도가 높은 순도를 요구하는 경우에는 유화 중합 방법을 사용하지 않는 것이 보통이다. 이러한 유화 중합방법은 주로 라텍스를 생산하기 위해서 상업적 공정으로 널리 사용되고 있다.

    2) 미니에멀션이란
    에멀젼의 분산상 입자의 직경 길이에 따라 Macro emulsion, Mini emulsion, Micro emulsion이 있다. 그 중 실험에서 사용할 에멀젼으로는 mini emulsion을 사용하였다. IUPAC 정의에 의하면 미니에멀젼(Mini-emulsion)은 분산상의 입자가 약 50nm에서 1μm 범위의 직경을 갖는 에멀젼으로 두개의 비 혼화성 액체상과 하나 이상의 계면활성제 및 하나 이상의 보조 계면활성제를 포함하는 혼합물을 shearing 하여 얻는 얻을 수 있다. 미니에멀젼을 제조하는 방법으로는 일반적으로 두 가지 유형이 있는데 첫번째는 고에너지 방법이다. 고에너지 방법의 경우 SHEARIGN은 일반적으로 혼합물의 고전력 초음파에 노출되거나 고전단 공정인 고압 균질화기를 사용하여 진행된다. 저에너지 방법의 경우 일반적으로 유중수 에멀젼을 제조한 다음 조성이나 온도를 변경하여 수중유 미니 에멀젼으로 변환한다. 미니 에멀젼의 경우 오일과 물과 같은 비혼화성 액체를 사용하기 때문에 본질적으로는 서로 공존할 수 없다.

    참고자료

    · 윤진상∙진형준, polymer science and technology Vol 7, No. 4, August 1996, p412~413
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Miniemulsion, 미니에멀젼
    · 김중현, 한국공업화학회 심포지움집 1993권 2호(유화중합에서 계면활성제의 기능과 역할), p48
    · 박수진∙김기석∙홍성권, Polymer(Korea), Vol 29, No 1, 2005, p8~12
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_persulfate, KPS
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Styrene, Styrene
    · https://byjus.com/chemistry/free-radical-polymerization///사진
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerisation_inhibitor, 중합금지제
    · 조성무∙이화섭∙박건유, Polymer Science and Technology Vol 11, No 2, April 2000,p247
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_initiator, 개시제
    · 서인선∙이명천, 한국화학공학회, 개시제 종류에 따른 아크릴계 점착제의 물성 변화, 1999년,p1
    · https://khms.or.kr/healthy_life/ecofriendly_life/em_life/surfactants, 계면활성제
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant, 계면활성제
    · 박수진∙김기석∙홍성권, J.Korean Ind.Eng.Chem, Vol 15, No 3, May 2004, p324
    · 박이순∙장진규∙박상욱, Polymer(Korea), Vol 15, No 15, 1991, p633
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 유화중합(Emulsion Polymerization)
      유화중합은 현대 고분자 산업에서 매우 중요한 기술입니다. 물을 주요 매질로 사용하기 때문에 환경친화적이며, 유기용제 사용을 최소화할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 또한 높은 중합속도와 우수한 열 제거 특성으로 인해 대규모 산업 생산에 적합합니다. 라텍스 형태의 최종 생성물은 페인트, 접착제, 코팅제 등 다양한 응용분야에서 직접 사용될 수 있어 추가 처리 비용을 절감할 수 있습니다. 다만 유화제 잔류, 입자 크기 분포 제어, 그리고 저장 안정성 등의 기술적 과제들이 존재하며, 이러한 문제들을 해결하기 위한 지속적인 연구개발이 필요합니다.
    • 2. 미니에멀션(Mini-emulsion)
      미니에멀션은 기존 유화중합의 한계를 극복하기 위한 혁신적인 기술입니다. 더 작은 입자 크기(50-500nm)를 달성함으로써 고성능 재료 개발이 가능해졌습니다. 특히 소수성 물질의 캡슐화, 나노입자 합성, 그리고 기능성 고분자 개발에 탁월한 성능을 보입니다. 초음파 처리를 통한 미세한 입자 형성은 제어된 구조의 고분자를 만들 수 있게 해줍니다. 그러나 높은 에너지 소비, 복잡한 공정 제어, 그리고 상대적으로 높은 생산 비용이 상용화의 걸림돌이 될 수 있습니다. 향후 더 효율적인 에너지 공급 방식과 공정 최적화가 이루어진다면 더욱 광범위한 응용이 가능할 것으로 예상됩니다.
    • 3. 에멀션의 분류
      에멀션의 분류는 고분자 과학에서 기본이 되는 중요한 개념입니다. O/W(유중수), W/O(수중유), 그리고 다중 에멀션 등으로 분류되는 체계는 각 에멀션의 특성과 응용분야를 이해하는 데 필수적입니다. 입자 크기에 따른 분류(거대에멀션, 미니에멀션, 마이크로에멀션)는 최종 제품의 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 또한 유화제의 종류와 양에 따른 분류도 실무적으로 매우 중요합니다. 이러한 분류 체계를 정확히 이해하면 원하는 특성의 고분자 재료를 설계하고 합성할 수 있습니다. 다만 분류 기준이 다양하고 중복되는 부분이 있어 학습 초기에는 혼동할 수 있으므로, 체계적인 학습과 실험을 통한 이해가 필요합니다.
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