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교반의 유무는 물질이동과 수율, 반응기 부피를 결정하는데 중요한 역할을 하는 것이다.
반응공학을 배우면서 실제로 반응기를 설계하기 위해 필요한 유량, 교반에 대해서 알아보았다. 비록 반응이 일어나는 실험이 아니였지만 물질 이동이
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실험을 통해 두 사례가 모두 온도가 200℃씩 증가했지만 전환율의 증가는 약간 다르게 나타나고, 그래도 역시 온도가 증가함에 따라 전환율도 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 연속교반탱크반응기(CSTR) 는 강한 교반이 요구될 때 사용되는데 C
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실험에서는 sieve test를 이용한다.
③현탁 중합 방식 이외의 중합법과 비교 및 검토, 중합도 측정법
유화중합이 현탁중합에 비하여 전화율이 높고 분자량이 큰 중합체를 얻을 수 있으나 얻어진 중합체의 순도가 낮다. 현탁중합에 의한 중합체는
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교반을 하지 않았다. 교반은 용액을 흔들어서 섞어주 는 효과가 있는데 이것을 5분 동안 하지 않았으므로 온도가 43 나 올라가는 과정동안 교반을 해주지 않았다는 것이 된다. 이 시간동안 용액 내에서 많은 변 화가 일어나지는 않았겠지만 그
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반응기에 대하여 전화율을 같게 한상태로 부피를 구해보았을 때 batch reactor 가 16L, CSTR reactor 가 8.46L, PFR reator 가 6.3L 가 나오는 것을 확인할 수 있었다. 이것을 비교해 보았을 때 PFR reactor 를 사용하는 것이 같은 전화율에서 가장 적은 부피의 반
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