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반응은 중간중간에 열이 방출되고 흡수되는 실험이었는데, 이는 분명히 비가역적(irreversible)반응이다. 하지만 이반응에서는 가역적(reversible)으로 되어서 열이 방출되고 흡수되었으므로 분명히 수율이 떨어질 수 밖에 없을 것으로 생각되어진
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styrene
Polystyrene은 비닐 고분자로 가격이 저렴하고 강한 플라스틱이다. 용매로는 벤젠을 사용하며, 단위체 Styrene을 radical 중합반응을 통하여 만든다. styrene은 Vinyl benzene이라고도 하며 104.15g/mole의 분자량을 갖는다.
K = 9.18 *
a = 0.743
분자량 = 19000
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반응이 우세한 것으로 보고 되어 있다. 또한 같은 고분자에 대해서는 온도가 높을수록 활성화 에너지가 큰 불균등화반응의 기여도가 커진다. 참고로 styrene이나 acrylonitrile의 중합에서는 거의 결합반응에 의한 정지반응을 하게 된다.
6. 참 고
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반응에 따른 오차라 생각되지만 이것을 검층하기 위해선 UV-도스의 횟수를 늘리거나, UV-도스전 초기 점착제 조성을 바꾸는 등의 실험이 따로 실행되어야 앞선 실험값의 오차를 명확히 검증할 수 있을 것 같다. 결과적으로 이번 실험으로는 우
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중합, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/radical.html 1. 실험목적
2. 실험원리
(1) Polystyrene(PS)
(2) Toluene
(3) 용액 중합(Solution Polymerization)
(4) Polystyrene(PS) 중합 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합)
(5) 라디칼중합의 반응속도
3. 실험 기
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중합, http://mslab.polymer.pusan.ac.kr/sub4/radical.html 1. 실험목적
2. 실험원리
(1) Polystyrene(PS)
(2) Toluene
(3) 용액 중합(Solution Polymerization)
(4) Polystyrene(PS) 중합 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합)
(5) 라디칼중합의 반응속도
3. 실험 기
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중합 속도를 증가시키는 방법은 단량체 농도를 증가시키거나 개시제 농도를 증가시키면 된다.
식 19 : 개시제 농도를 늘이면 고분자 사슬의 길이가 짧아진다, 즉 고분자의 분자량이 작이지게 된다.
㉱ 정지반응의 종류와 고분자 분자량
◇ 고
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스티렌 현탁중합반응에서 반응조건 및 조업조건에 따른 폭주반응 해석’, 명지대학교 대학원, 2004
4. 최신 플라스틱기술 성안당 1998 Ⅰ.
서 론
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙W
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종류의 고분자고체는 적당한 용매에 접하면, 이것을 흡수하여 부피가 늘어 나는 팽윤 현상이 나타난다.
-Radical 중합이란?
공유결합이 절단된 결과 유리기(자유라디칼)로 되는데, 이것의 재결합에 의해서 진행되는 반응을 말한다. 분리 •
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중합
(3) 점도 실험
4. 실험 방법
(1) 시약 정제
1) Styrene의 정제
2) Toluene의 정제
(2) Styrene의 용액중합
(3) 점도 실험 방법
5. 실험시 주의사항
(1) 시약 정제시 주의사항
(2) 중합 실험시 주의사항
(3) 점도 측정 실험시 주의사항
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