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목차
1. PMMA(Poly methyl methacrylate)란?
1.1 PMMA 의 역사
1.2 PMMA 의 제법
1.3 PMMA 의 특성 및 물성
1.3.1 PMMA 의 여러 가지 특성
1.3.2 물성
1.4 PMMA 의 활용
2. PMMA 중합실험 및 결과
2.1 중합 방법
2.2 실험기구 및 시약
2.2.1 기구
2.2.2 시약
3. 실험과정
3.1 MMA의 정제
3.2 AIBN의 정제 및 중합
3.3 PMMA의 필터링
본문내용
1.3.1 PMMA 의 여러 가지 특성
내화학성 : 무기 알칼리 용액, 산용액, 강한 지방족 탄수화물에 강한 내화학성을 갖는다.
중량 : 아크릴의 무게는 같은 크기의 유리에 비해 50% 정도이며, 알루미늄의 47%, 마그네슘의 70% 정도이다.
변형율 : 아크릴은 오랫동안 수축이나 뒤틀림 등의 변형이 없는 재질
가연성 : 아크릴은 454℃~465℃ 사이에서 불꽃 없이도 자연 발화되며 주위에 불꽃이 있을 때에는 287℃~298℃에서 점화된다. (이 발화점은 나무에 비해 높은 수치 이다. 그러나 일단 한번 발화되면 아크릴은 걷잡을 수 없이 타 들어가므로 주 의하여야 한다. 그러나 아크릴은 플라스틱이지만 발화시에 나무나 종이가 연소 될 때 이상의 독성물질이나 연기를 발생시키지는 않는다.)
내열성 : 아크릴의 최대 내열 온도는 82℃~93℃ 이다. 이 이상의 온도에서는 형태와 물성이 변하 게 된다. 약 125℃부터 물러지기 시작해서 150℃ 정도가 되면 열 성형이 가능해질 정도로 물러진다. 그러나 아크릴은 고온에는 약한 것과는 반대로 저온에서는 아주 강해 극도로 추운 날씨에도 깨지거나 부서지지 않는다.
절연율 : 아크릴의 표면은 기후와 습도에 거의 영향을 받지 않기 때문에 대부분의 타 물질에 비해 아주 높은 절연 저항치를 갖고 있어 절연 소재로도 좋다.
열전도율 : 아크릴은 약 5mm 두께를 기준으로 같은 두께의 유리에 비해 열전도율이 20% 정도 낮다. 따라서 창문이나 농작물 하우스 등의 보온 재료로도 많이 사용되고 있다. 아크릴의 열전도율을 BTU단위로 환산하면 다음과 같다.
-5mm 아크릴 : 1.09 BTU/hr./sq.ft./℉
-5mm 판유리 : 1.23 BTU/hr./sq.ft./℉
(측정조건 : 외측면에는 0℉(-17.7℃)의 공기를 15MPH 속도로 공급하고 내측면에는 70℉(21℃)의 공기를 고정 공급한다.)
가공성 : 아크릴의 가공성은 널리 알려진 대로 매우 우수하다. 톱질을 하거나 드릴작업 등 마치 나무나 경금속 제품의 가공과 거의 비슷한 가공성을 갖고 있다.
1.4 PMMA 의 활용
PMMA는 많은 용도로 사용되어 지고 있는데 일반적으로 투명성, 내후성, 표면경도, 성형가공성, 인쇄성 등을 이용한 제품들이 많이 사용되고 있다. TV 전면판경우는 투명성, 표면경도, 성형성의 이유가 있고 조명 커버는 성형성, 내열성, 내후성 그리고 터치 패널은 내충격성, 얇은 판자, 내용제성, 광학적 균일성의 이유가 있다 이와 같이 PMMA의 다양한 특성 때문에 PMMA는 이 외에도 다양한 용도로 수많은 곳에 사용되어지고 있다.
출처 : 해피캠퍼스
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