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(3) TGA 그래프
6. 고찰
- 일상생활에 쓰이는 유화중합으로 제조된 고분자에 대해서 알아본다.
- 계면활성제의 종류에 대해서 알아본다.
- 유화중합에서 반응속도와 분자량을 동시에 올릴 수 있는 이유에 대해서 찾아본다.
7. 참고문헌
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실험”, 대웅(1992), p.284.
② 안태완, “고분자 화학”, 문운당(1992), p.282.
③ Edward A. Collins, J. Bares and F. W. Billmeyer, Jr., "Experiments in Polymer Science", Wiley(1973), pp.330.
④ [그림2-1]은 구글 이미지에서 복사후 수정.
⑤ 네이버 ‘백과사전’
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고분자가 그렇듯이 고분자 접착제 역시 20세기에 들어서야 눈에 띄게 발전하기 시작하였다. 천연물질인 고무에서부터 현재 의료용의로 사용되는 치과용 레진에 이르기까지 모든 종류의 고분자 접착제에 대하여 전반적인 내용에서부터 전문
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고분자 전해질 형 등이 있다.
5. 결론
가습한 공기를 넣어줬을 때의 전압이 가습하지 않은 공기를 넣었을 때 보다 높은 것을 실험을 통해 알 수 있다.
6. 참고문헌
‘현대물리학’ A.Beiser저, 정원모 번역.
‘고체전자공학’, Streetman, Ben G, 喜重
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polymer?depth2Cd=AABB&depth3Cd=AABBBB
[5] 광중합과 열중합 차이, https://charssu.tistory.com/64
[6] 반응성과 공중합체 배열의 상관관계,
http://contents.kocw.or.kr/document/lec/2012/SeoulTECH/NohInsup/Polymer_Science_and_Technology_02.pdf
[7] 반응성과 공중합체 배열의 상관관계,
http:
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고분자를 가열하여 고분자의 용융온도(Melting Temperature)를 지나치게 되면, dq/dt는 최고치를 보이는 peak를 나타내며 이때 총 용융열(Total Heat of Melting)은
이다. 일반적으로 섬유고분자는 Semicrystalline Polymer이므로 낮은 온도에서 높은 온도로 가열
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Polymerization)은 단량체와 개시제를 비활성 매질 속에서 0.01~1mm 정도의 크기로 분산시켜서 중합하는 것으로, 중합열의 제거가 쉽고, 고분자 크기가 작아서 편리하고, 낮은 밀도이지만 생산량이 적고, 연속 공정이 어려우며 단량체를 분산시켜야
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고분자물리 Project
The introduce of Electrospinning
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≪ 그 림 ≫
The introduce of Electrospinning
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Electrostatic force에 의해 낮은 점도 상태의 polymer
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고분자이다. 1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) 본 실험에서 40 wt% NaOH 수용액을 10g을 만들었다.
NaOH는 얼마나 넣었는가?
2-2) 산 촉매와 염기 촉매 하에서의 메커니즘과 비교
2-3) PVA의 OH 치환도에 따른 solubility 차
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Biosensor)는 살아있는 세포를 셍체감지물질(Biorecognition Molecule)로 이용하여 다양한 계측대상물질(Analyte)들을 검출할 수 있는 바이오센서로서 초고속 신약 진단(High-Throughput Drug Screening) 시스템이나 생화학 무기 및 병원균의 검출에 대한 잠재적
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