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[화학공학실험]폴리스틸렌중합/나일론중합 결과

화학공학실험 폴리스틸렌/나일론중합 결과 레포트
5 페이지
한컴오피스
최초등록일 2007.05.12 최종저작일 2007.05
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[화학공학실험]폴리스틸렌중합/나일론중합 결과
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    소개

    화학공학실험
    폴리스틸렌/나일론중합 결과 레포트

    목차

    * DSC
    1. 수율계산
    * 인장 테스트
    1. 수율계산

    본문내용

    1. 수율계산
    결과 : 1.35g
    HMD 분자량 : 118.224
    나일론 6,10 분자량 : 282.428
    HMD과 나일론 6,10은 1:1 반응이므로
    x=2.87g
    * 수득률 = × 100 = × 100 = 47.04%
    2. Tg, Tm을 보고 어떤 종류의 고분자인지 찾아오기(힌트 : 범용고분자 중)
    범용 고분자의 종류 : PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌), PVC(폴리염화비닐), PS(폴리스틸렌)
    3. 2번에서 찾은 고분자의 물질의 성질 차이
    ① 무결정형고분자 : 응력을 받지 않은 상태에서 용융된 고분자는 랜덤하게 배향되어 있고 다른 분자들과 엉켜져 있다. 무정형 고분자는 다양한 플라스틱의 미세구조와 가공 중의 가열 및 냉각효과에서 보여진 것처럼 항상 엉킴과 무질서한 분자 배열 형태로 남아 있다. 용융체의 온도가 감소하면, 무정형 고분자는 고무상태로 된다. 유리전이온도 이하로 온도가 감소하면, 무정형 고분자는 유리상태의 재료로 변한다. 무정형 고분자는 명확한 용융점 없이 넓은 연화 범위를 갖고 내열성, 훌륭한 내 충격성, 낮은 수축률 등의 특성을 갖는다.
    ② 결정형고분자 : 일반적으로 무정형고분자에 비하여 질기고, 불투명하고, 또한 용매에 대한 저항성과 보다 높은 밀도 등의 특성을 나타낸다. 이러한 특성들은 결정화도가 높으수록 더욱 뚜렷하게 나타난다. 우수한 기계적 물성은 조밀하게 쌓인 분자들 사이에서 보다 효과적인 분자간의 2차적 힘에 의해서 비롯되는 높은 응집력을 반영하는 것이다. 불투명한 특성은 결정들에 의한 빛의 산란에 기인한다.
    ③ Styrene Monomer을 라디칼중합이나 축중합등으로 고분자를 만들면 폴리스티렌이 된다. 열전도가 잘 안되어서 단열재로 많이 쓰이며 습기에 강해서 냉장고내부에 많이 쓰인다. 광택, 성형성, 투명성, 열안전성이 뛰어나다. 그리고 유리와 비슷하게 표면에 흠집이 잘 나지 않는다. 가격은 대량생산을 하므로 무척 싸다. 충격에 약해서 깨지기 쉬우며, 자외선에 약해서 실외에서 사용할 수가 없다.
    ④ PE(폴리에틸렌) : 에틸렌의 중합으로 생기는 사슬 모양의 고분자 물질로 석유의 원유를 분류하여 나프타 부분(약 100~200℃ 유출부분)을 분리시키고, 이것을 분해시켜 약 25% 에틸렌을 분취한다. 각종 용기, 포장용 필름, 섬유, 파이프, 패킹, 도료 등에 사용된다. 버킷 ·컵 등은 압출성형으로 만들어지고, 공업 약품용 용기, 액체세제 용기 등은 중공성형으로 만들어진다.
    ⑤ PP(폴리프로필렌) : 프로필렌은 석유화학공장에서 나프타를 분해할 때 에틸렌과 함께 생긴다. 치글러-나타 촉매를 핵산 속에서 만들고, 그 속에 프로필렌을 약 70℃, 5atm에서 통하면 쉽게 합성된다. 아이소택틱(isotactic) 구조를 가지며, 따라서 구조식과 같이 메틸기가 같은 방향으로 정연하게 배열되어 있다. 녹는점은 165℃이고, 하중 하에서 연속사용이 110℃에서 가능하다. 밀도는 0.9∼0.91이며, 결정도는 크지만 성형한 후에는 70% 이하로 저하된다. 전기적 성질은 탄소와 수소만으로 이루어져 있기 때문에 우수하며, 폴리에틸렌에 버금간다. 용도는 포장용 필름·연신(延伸) 테이프·섬유·파이프·일용잡화·완구·공업용 부품·컨테이너 등이다.

    참고자료

    · 없음
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