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실험 ABSTRACT
1. INTRODUCTION
1.1 실험목적
1.2 실험 이론
1.2.1 고분자
1.2.2 고분자 물질의 특징
1.2.3 단량체(monomer)
1.2.4 폴리에스테르
1.2.5 중합반응의 분류
1.2.5.1 축합중합과 부가중합
1.2.6 단계중합의 속도론
1.2.6.1 작용기의 반응
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정제과정 없이 구조 해석용의 정제 단백질 회수가 가능하다.
4. 참고문헌(Reference)
TaKaRa, 『Refolding CA kit 실험강좌』,
네이버 지식백과
위키 백과사전
그림1] 주한승, 효소공학 수업자료, 2012
그림2] TaKaRa, 『Refolding CA kit 실험강좌』,
그림3] TaKaRa
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공학 실험실습 교육과정 개발, 한국공학교육학회, 2007
◎ 김기석 외 1명, 항공기용 탄소섬유강화 복합재료의 기술동향, 한국고무학회, 2011
◎ 남수우, 우리나라 재료공학교육의 변천과정, 한국공학교육학회, 2000
◎ 성용길 외 2명, 생체의료용
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정제방법
https://arwen.tistory.com/entry/52-Plasmid-DNA%EC%9D%98-%EB%B6%84%EB%A6%AC-%EB%B0%8F-%EC%A0%95%EC%A0%9C%EB%B0%A9%EB%B2%95 Ⅰ. 기본정보
Ⅱ. 서론 (Introduction)
1. 플라스미드 (Plasmid) DNA
2. Plasmid DNA 분리
3. Plasmid DNA 정제
Ⅲ. 실험재료 및 방법 (Materials & Method
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1 서론
1) 실험목적
- 다른 중합법과 비교하여 유화중합의 특징과 장, 단점 파악.
- Harkins 모델, Smith-Ewart 이론 등의 이해.
- 유화 중합에서 반응에 영향을 미칠수 있는 요인들을 조사. (특히 개시제와 유화제)
- 유화 중합에서 응집과정의 이
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-1) 본 실험에서 40 wt% NaOH 수용액을 10g을 만들었다.
NaOH는 얼마나 넣었는가?
5-2) 산 촉매와 염기 촉매 하에서의 메커니즘과 비교
5-3) PVA의 OH 치환도에 따른 solubility 차이를 보이시오.
5-4) pH에 따른 PVA 중합 속도를 비교하시오.
6) 참고문헌
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중합, 라디칼중합 등으로 나뉜다. 이 실험에서는 일상적으로 가장 많이 쓰이는 Plystyrene을 라디칼 중합법으로 중합하고자 한다.
2. 실 험
18 × 25 mm 시험관에 Styrene 1 ml와 Toulene(Duksan pure chemicals co., LTD. 97% 5 ml)을 넣는다. 이 혼합물에 개시제인
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1) 경도 실험
정확한 경도 값을 얻기 위해 고무 당 5회를 반복하여 측정하여, 평균값을 얻었다. ASTM 규격에 맞게 시편을 잘랐지만 12개의 시편의 폭과 두께는 동일하지는 않았으나 거의 비슷했다. 실험 결과 TS 141< TS 151 < TS 161 < TS 171 순으
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개시제 (Free Radical initiator)
2-1) 개시제 종류
Ⅲ. 실험기구 및 시약
Ⅳ. 실험과정
Ⅴ. 실험결과
Ⅵ. 고찰
- 온도에 따른 용해도 차이가 작다면?
- 재결정 용매의 끓는점이 높을 경우 해결방안
- 개시제의 순도가 낮다면 중합에 끼치는
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개시제의 양, 온도, 교반 속도에 영향을 받는다.
ⓒ 불순물이 많이 포함되어 이TDj서 다른 중합법에 비해 순도가 낮다.
6. 참고 문헌
- 고분자 화학 실험(형성출판사) p77~99
- 고분자 실험 (학문사) p59~63
- 플라스틱 재료 (구민사) p115~116 1. 실험
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