또는 락탐,, 이는 두 반응물을 다른 상(phase)에 녹여 두 상의 계면에서 중합반응이 일어나게 하는 것이다.참고문헌 8. 이러한 축합반응을 균일계 용액중합 방법으로 행할 수도 있으나 이 경우 고분자량을 얻기 위해 두 반응물의 당량을 정확히 맞추는 것이 용이하지 않다. [1] -6-나일론 : ε-카프로락탐을 고리 열어 중합시킨다. 수용액 상과 비수용액 상이 일반적인 형태인데, 처음은 가압하에 중합시키고,y는 다음 식(1)과 같이 탄소수가 x개인 디아민과 탄소수가 y개인 디카르복실산을 반응시켜 얻는다. 두 액의 계면에서 (3)식과 같은 중합반응이 일어나면서 두 액 모두에 녹지 않는 나일론6,10합성_예비. 4.계면중합에의한Nylon6,10합성_예비. ◎나일론 종류 및 합성법 중합은 디아민과 이염기산과의 염,10을 합성하고 특성을 분석할 수 있다. 대신 계면중합(interfacial polymerization) 방법이 많이 이용되는데,10의 합성 2.실험목적 4..계면중합에의한Nylon6,10이 생성된다. 이를 연속적으로 제거하면 양쪽의 두 액상에서 ......
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[목차]
1.실험제목
2.실험조&실험자
3.실험목적
4.실험이론
5.장치 및 시약
6.실험방법
7.참고문헌
8.MSDS
1. 실험제목 : 계면중합에 의한 Nylon 6,10의 합성
2. 실험조 & 실험자 :
3. 실험목적 : 계면중합에 의한 Nylon 6,10을 합성하고 특성을 분석할 수 있다.
4. 실험이론
나일론 x,y는 다음 식(1)과 같이 탄소수가 x개인 디아민과 탄소수가 y개인 디카르복실산을 반응시켜 얻는다.
이 때 카르복실산 대신 산염화물을 사용하면 (2)식과 같이 0~50℃의 낮은 온도에서 나일론을 합성할 수 있다.
이러한 축합반응을 균일계 용액중합 방법으로 행할 수도 있으나 이 경우 고분자량을 얻기 위해 두 반응물의 당량을 정확히 맞추는 것이 용이하지 않다. 대신 계면중합(interfacial polymerization) 방법이 많이 이용되는데, 이는 두 반응물을 다른 상(phase)에 녹여 두 상의 계면에서 중합반응이 일어나게 하는 것이다. 수용액 상과 비수용액 상이 일반적인 형태인데, 두 반응물이 계면에 당량으로 공급되므로 중합도를 높이는데 유리하다.
그림 (1)에 나일론6,10의 계면중합 모형을 나타내었다. 두 액의 계면에서 (3)식과 같은 중합반응이 일어나면서 두 액 모두에 녹지 않는 나일론6,10이 생성된다. 이를 연속적으로 제거하면 양쪽의 두 액상에서 단량체가 계면으로 확산해 오면서 연속적으로 고분자가 생성된다.
이 때 두 액을 정치해 두지 않고 교반하여 섞으면 계면의 넓이가 넓어져 고분자의 생성속도가 빨라진다.
본 실험에서는 비교반 계면중합 방법으로 나일론6,10을 합성한다.
[특기사항]
1) 나일론의 합성법과 종류 및 용도에 대하여 조사한다.
◎나일론 종류 및 합성법
중합은 디아민과 이염기산과의 염, 또는 락탐, ω-아미노산 등을 소량의 물의 존재하에서 가열한다. 많은 경우, 아세트산 등의 점성도 안정제를 소량 첨가하고, 처음은 가압하에 중합시키고, 다음에 온도를 높여 상압하에 가열하여 중합시킨다.
[1]
-6-나일론 : ε-카프로락탐을 고리 열어 중합시킨다.
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