[화학공학] 현탁중합을 통한 고분자중합(온도 교반속도 변수)

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목차
*실험 목적
*실험 이론
*실험 기구 및 시약
*실험 방법
*실험 변수
*결과 예측
*참고 자료
본문내용
ㅁ 현탁 중합
교반기를 이용하여 단량체를 용매(주로 물)에 분산시킨 상태에서 고분자를 제조하는 방법이다.
폴리(비닐알코올)과 같은 수용성 안정제를 첨가하여 액체방울(단량체)의 직경이 약 100-500μm인 현탁물을 얻어 중합반응 시킨다.
반응이 진행됨에 따라 액체방울은 고체상 고분자로 바뀌며, 현탁액의 안정성을 유지하면 균일한 구슬상 고분자가 얻어진다.
단량체에 용해된 개시제는 열분해되어 라디칼을 생성하고, 이것이 중합반응에 관여한다.

장점
- 현탁중합의 장점은 반응열 제거가 용이하다는 점이므로, PVC, PAN, PS, PMMA 등의 제조산업에 유용하게 쓰인다.
단점
- 고무처럼 끈적한 고분자는 입자들끼리 그리고 반응장비에 들러붙기 때문에 현탁중합법을 활용하기 어렵다.
① 플라스크에 폴리비닐알코올(PVA) Xg과 증류수 200 ml을 넣고 20분간 교반
② 벤조일 퍼옥시드 Xg과 MMA 20g을 조금씩 넣으면서 교반
③ 온도센서로 설정온도를 유지하면서 조건에 주어진 시간 동안 가열한다. (이 때, 냉각기를 틀어준다.)
④ 반응이 완료되면 교반기로 계속해서 교반하며 반응물의 온도를 30℃까지 서서히 냉각⑤ 생성된 고분자를 2~3회 세척 후 감압 여과⑥ 드라이오븐에 건조
⑦ 곱게 갈아준 PMMA에 클로로포름을 1ml씩 첨가하며 녹임
⑧ 녹인 PMMA를 유리판에 부어서 고르게 편 후, 상온에서 건조
⑨ 생성된 PMMA film을 FT-IR기기를 이용하여 분석

참고문헌
ㅁ 분자공학개론
2판, JOEL R. FRIED 저, 자유아카데미

ㅁ 고분자합성과 물리화학
1판, 이재원 외 저, 녹문당

ㅁ 고분자공학개론
1판, 류주환 외 저, 사이플러스

ㅁ 유기화학
1판, JANICE GORZYNSKI SMITH 저, 교보문고

ㅁ 네이버 검색

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