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목차
1. 실험 결과 및 분석
1.1 습식실험 결과
1.2 기기분석 결과
2. 토의
2.1 이론적 중합 속도와 실험적 중합 속도의 차이점
2.2 괴상중합과 용액중합의 차이점
3. 참고문헌
본문내용
1.1 습식실험 결과
예비 레포트를 쓰면서 실험결과를 예측 했듯이 무색투명하고 점성이 있는 유체인 PS를 얻을 수 있었다. 용액중합은 반응속도가 느리기 때문에, 생각보다 중합 시간이 오래 걸렸다. 용액중합은 고분자가 생성되면 고분자가 용매에 녹지 않아 분리되는 것이 일반적인데 만약 용매에서 중합이 정지되면 높은 중합도의 고분자를 기대하기 어렵고 또한 반응속도도 느려지게 된다. 또한 급한 마음에 실험을 망칠까 온도를 자주 낮췄던 것 또한 실험이 느리게 진행된 원인이라고 생각한다. 이번 실험 결과는 성공적이었지만 용매의 부피와 모노머의 양에 따라 중합 속도의 차이가 생기고 중합 결과가 어떻게 달라지는지 등을 함께 실험해보는 것도 고분자 중합을 이해하는데 도움이 될 것 같다. IR Spectroscopy를 이용해 합성된 PS를 분석했을 때, 일반적인 PS의 IR Spectrum과 비슷한 Peak가 나온 것으로 봤을 때 PS가 잘 중합되었음을 알 수 있었다.
1.2 기기분석 결과
위는 정상적인 PS의 IR분석이다. PS는 sp3, sp2 C-H 결합이 있으므로 파수3000영역 대에서 관측된다. 그리고 방향족인 벤젠고리가 치환기로 달려있기 때문에 파수 1500~1400영역 대에서 아로마틱 C=C결합이 나타난다.
Styrene과 PolyStyrene이 구조적으로 다른 점은 Styrene가 중합을 진행함으로써 Styrene에 있던 C=C 이중결합이 사라지고 C-C 단일결합이 생겼다는 점이다. 따라서 Styrene의 IR Spectrum에는 C=C 이중결합에 해당하는 stretching peak와 alkene bending peak가 나타나야 하고, PolyStyrene의 IR Spectrum에는 C=C 이중결합의 peak와 alkene peak가 나오지 않으며 alkene peak 대신에 alkane bending peak가 나와야 한다.
출처 : 해피캠퍼스
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