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(3) TGA 그래프
6. 고찰
- PMMA의 물성에 대해서 찾아보고, 생활에서 쓰이는 PMMA에 대해서 알아본다.
- 이론적 중합 속도와 실험적 중합 속도에 대해서 비교하고 차이점이 생기는 이유
- 그 외의 오차
7. 참고문헌
+) PMMA 메커니즘 과정
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며 낮은 점도로 섞는 게 효과적이고 자동 가속화가 안 되며 쉽게 열을 제거할 수 있지만 중합 속도가 낮으며 chain transfer이 가능하며 고분자 정제가 필요하다는 단점이 있다. 또한, 용매를 넣음으로써 괴상중합에 비해 단량체의 농도가 줄어서
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중합은 괴상중합과 달리 중합 용매를 함께 넣어 실험을 한다. 괴상중합은 단량체와 개시제만 사용하여 매우 빠른 중합 속도와 오염을 최소화할 수 있는 장점이 있지만 높은 점도로 섞는 것이 비효율적이며 자동 가속화 때문에 열을 제거하기
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자동 가속화 (auto acceleration)
(3) Poly(methyl methacrylate) (PMMA)의 메커니즘
3. 실험 결과
(1) IR 그래프
(2) DSC 그래프
(3) TGA 그래프
4. 고찰
- PMMA의 물성에 대해서 찾아보고, 생활에서 쓰이는 PMMA에 대해서 알아본다.
- 이론적 중합 속도
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다르다. 정지반응이 일어난다.
6. 중합속도는 초기에는 증가하나 중합 도중 일정하다. 라디칼 개시제의 종류 및 반응
단량체의 종류와 중합 형태
라디칼 중합 메커니즘
중합도와 분자량
자동가속화 반응
고리화중합
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