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1. 고분자 중합(Polymerization)
1. 1. 연쇄부가중합 (Condensation)
1. 2. 단계성장중합(Step/Chain-growth)
2. 분자량 조절 방법
3. 르 샤틀리에의 원리
Experimental
1.실험 기구
2. 실험 시약
3. 실험방법
Results
1. 이론값
2. 측정값
Conclusion
Discussion
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측정이 가능하다.
예를 들면 H2C=CH2에서 H-C의 결합은 확인이 가능하지만 좌우 대칭형태인 C=C결합은 확인이 불가능하다. 하지만 H2C=CH-CH3에서의 C=C는 좌우 비대칭이어 진동운동의 확인이 가능하다. Ⅰ. 서 론
1. 실험 목적
2. 실험 이론
Ⅱ
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-1
4.실험 개요 ----------------------1
5.배경이 되는 이론 및 관련 이론 ------1
6.실험 준비물 ---------------------7
7.실험 과정 ----------------------7
8.실험 결과 ----------------------8
9.특이사항 ----------------------12
10.문제 ------------------------12
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고분자전해질과 pH/온도감응성 고분자 사이의 복합체 형성에 관한 연구, Journal of the Korean Chemical Society, Vol.42, No.1, p.84-91.
8.Acknowledgement
이번 실험은 역적정으로 우리가 구하고자 하는 물질의 정량을 측정 할 수 있다는 것을 보여준 실험입니다.
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표, Merck, 2023.11.16.
계면중합 반응과정 고찰 및 박막의 두께 측정, 박종원 외 1명
- solubility parameter, Introduction to polymers 제 3판, 박오옥 외 15명, 자유아카데미, p231 1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
6. 참고 문헌
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실험 시, 특정 온도의 항온조에 점도계를 넣고 15분 정도가 지난 뒤 점도계와 점도계안의 액체가 그 온도라 가정하고 실험을 했으나, 점도계속의 액체의 온도를 정확하게 측정을 하지 않은 관계로 온도에서 미세한 차이가 났을 수 있다.
(점성
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측정한다.
위의 사진은 4장은 250℃에서의 고분자시료의 무게
위의 사진 4장은 290℃에서의 고분자시료의 무게
6.실험결과(Result)
1회
0.0825g
2회
0.0760g
3회
0.0750g
4회
0.0886g
평균
0.0805g
1) 250℃에서의 고분자시료(PE)의 무게
1회
0.1324g
2회
0.1001g
3회
0.10
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고분자의 점탄성 성질은 온도에 따른 측정과 시간에 따른 측정이 유사한 형태를 보인다.
긴 시간 또는 느린 속도의 실험은 고온에 한 실험과 유사한 결과를 보인다. 1. 고분자 재료의 온도에 따른 강도 변화 --1
2. 날짜, 시간 ----------------
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파단 하게 된다. 재료에 가하는 힘의 유형에는 인장(tensile), 굴곡(flexural), 압축(compression), 전단(shear)이 있으며 이에 따라 인장 실험, 압축 실험, 휨 실험 등을 할 수 있다. 1. 실험 제목
2. 실험 날짜
3. 실험 목적
4. 실험 원리
5. 참고문헌
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실험결과에 의한 용융지수 (M.I)는 다음 식에 의해 계산한다.
M.I.(T, M, A)=
M.I
:
용융지수 (g/10 min)
T
:
측정온도 (℃)
M
:
시험하중 (g)
B
:
조작법 A를 표시함
L
:
피스톤의 이동거리(cm)
ρ
:
시험온도에서의 고분자의 밀도(g/cm3)
t\'
:
피스톤의 길이 L을
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