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건축에 사용되는 탄소나노튜브2024.09.121. 미래 건축재료 1.1. 신재료 1.1.1. 케블라(Kevlar) 케블라는 사실 신재료이기보다 이미 존재해온 재료라고 할 수 있다. 케블라는 미국의 듀폰이라는 화학 관련 기업에서 개발한 인조섬유로 1971년 시제품이 출시되었다. 케블라라는 섬유가 건축에서 주목받는 이유는 강철과 같은 굵기의 섬유로 제작했을 때 강도가 상당히 높기 때문이다. 강도는 같은 굵기의 강철과 비교했을 때 5배나 된다고 한다. 이처럼 높은 강도 때문에 현재 건축재료로서 관심을 받고 있으며, 방탄성능이 우수해 방탄모 및 방탄복 등으로도 사용되고 있다. 1...2024.09.12
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역함수와 관련된 의학적 원리2024.09.151. 유변학(Rheology) 개론 1.1. 유변학의 정의 및 특성 유변학(Rheology)은 물질의 흐름과 변형에 관한 학문으로, 제품의 생산 과정에서 각종 원료 물질이 외부의 힘(Force)에 의해 어떻게 변형하면서 흐르는지를 다루는 학문이다. 유변학은 화공, 기계, 섬유, 재료, 항공, 고분자 등 공학 뿐만 아니라 물리, 수학, 화학 등 순수과학과 의학, 식품 등 여러 분야와 관련된 대표적인 범학제적 학문이다. 기름, 점토, 수지, 고무, 유리, 아스팔트, 셀룰로오스, 녹말 등 화학적으로 복잡한 구조를 가지며 역학적으로는...2024.09.15
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고분자 용해도 파라미터 측정2024.09.201. 고분자 용해도 파라미터 측정 1.1. 실험 결과 1.1.1. 유출시간, 고유점도, 용해도 파라미터 유출시간, 고유점도, 용해도 파라미터는 고분자의 용해성을 파악하는 데 중요한 지표이다". 실험 결과에 따르면, 다양한 용매에서 측정한 PMMA의 유출시간, 고유점도, 용해도 파라미터 값이 제시되었다". 예를 들어 Acetone을 용매로 사용한 경우 PMMA 용액의 농도가 1g/dL일 때 유출시간은 13.01초, 고유점도는 0.1302, 용해도 파라미터는 19.93514(MPa)^0.5 로 나타났다". 이처럼 다른 용매들인 ...2024.09.20
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고유점도 폴리스티렌2024.10.011. 폴리스티렌의 고유점도 측정 1.1. 실험 목적 본 실험의 목적은 고분자인 폴리스티렌의 고유점도를 측정하고 고분자의 분자량과 고유점도의 관계를 이해하는 것이다. 즉, 고분자의 분자량을 측정하는 수단 중 하나인 고분자 용액의 점도 측정방법을 활용하여 폴리스티렌의 고유점도를 구하고, 이를 통해 폴리스티렌의 분자량과 고유점도의 관계를 파악하는 것이 실험의 핵심 목적이라고 할 수 있다. 1.2. 이론 및 원리 1.2.1. 고분자 용액의 점도 측정 고분자 용액의 점도 측정은 고분자의 분자량을 파악하기 위한 중요한 수단이다. 용매의 종...2024.10.01
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[A+] 나일론 합성 실험2024.10.241. 나일론의 합성 1.1. 고분자의 정의와 특성 고분자란 분자량이 작은 단위 분자들이 화학 결합으로 연결되어 이루어진 물질로, 분자량이 10,000 이상인 물질을 의미한다. 고분자에는 천연 고분자와 합성 고분자가 있다. 천연 고분자는 천연으로 존재하거나 생물에 의해 만들어진 물질로, 셀룰로스, 녹말, 단백질, 효소, 천연고무 등이 대표적이다. 합성 고분자는 인공적으로 분자량이 작은 단위체를 반복적으로 결합시켜 만든 물질로, 플라스틱, 섬유, 고무 등 다양한 용도로 활용된다. 고분자의 구조와 특성은 응용 분야에 따라 달라지며, 유...2024.10.24
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고분자 굴절률2024.11.041. 고분자 굴절률 및 밀도 측정 1.1. 실험 목적 1.1.1. 굴절률 측정 아베 굴절계를 이용하여 굴절률을 측정하는 방법은 다음과 같다. 먼저 아베 굴절계의 프리즘을 깨끗이 닦는다. 그 후 프리즘 사이로 측정하고자 하는 용액을 1~2방울 떨어뜨린다. 두 프리즘이 서로 밀착되도록 덮은 후 광원이 프리즘으로 들어오게 한다. 굴절 시야(렌즈)를 보아 눈금판의 명암의 경계선이 선명하여 질 때까지 분산 조절 나사를 회전시킨다. 경계선이 선명해지면 Read 버튼을 누르고, 이때 나온 값이 굴절률이다. 이 과정을 농도를 달리하여(예:...2024.11.04
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나일론 합성실험2024.10.131. 나일론의 이해 1.1. 고분자의 정의 고분자는 매우 높은 분자량을 가지는 분자체이다. 작은 분자량을 가지는 기본 단위(단량체)가 화학 결합을 통하여 규칙적으로 모여, 큰 단위체를 이루어서 고분자를 생성한다. 고분자는 분자량만 1만 이상으로 긴 사슬을 이루기 때문에 일반적인 분자와 성질이 다르다. 이는 주 원소인 탄소의 성질 때문이다. 탄소는 특성상 많은 화합물을 안정적으로 만들 수 있다. 고분자는 다분산성과 이방성 그리고 점탄성을 갖는다. 다분산성은 고분자의 사슬들의 길이가 서로 달라 각 사슬이 풀어지는 온도가 달라 나타나는...2024.10.13
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나일론의 합성2024.11.181. 나일론의 합성 1.1. 고분자의 정의와 특성 1.1.1. 고분자의 정의 고분자는 매우 높은 분자량을 가진 분자를 말한다. 저분자량을 가지는 기본 단량체(명확한 기준은 없지만 일반적으로 최소한 100 g/mol 이상의 분자량을 가진다)들이 화학 결합을 통해 규칙적으로 모여서 큰 단위체(이 또한 명확한 기준은 없지만 10000 g/mol 이상의 분자량을 가지면 고분자라고 한다)를 이룬다. 이 큰 단위체를 고분자라고 한다. 고분자를 영어로 polymer라고 하는데 poly는 '여러 개의' 라는 뜻을 지닌다. Mono는 '하나의'...2024.11.18
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나일론 합성실험 보고서2024.08.171. 서론 1.1. 나일론 합성의 배경 나일론 합성의 배경은 합성 고분자 물질의 개발과 깊은 관련이 있다. 합성 고분자는 수많은 저분자량 단위들이 화학 결합으로 연결되어 이루어진 분자량 10,000 이상의 거대 분자 물질을 말한다. 이러한 합성 고분자는 천연 고분자와 구분되는데, 천연 고분자는 천연으로 존재하거나 생물에 의해 만들어지는 고분자 물질이다. 합성 고분자는 분자량이 10,000을 넘는 고분자 중 인공적으로 합성하여 만든 탄소 화합물을 말한다. 합성 고분자 중 하나인 나일론은 아미드 결합(–CONH–)으로 연결되어 있...2024.08.17
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플라스틱수지종류2024.11.261. 열가소성 수지 1.1. 폴리에틸렌(PE) 1.1.1. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 고압의 에틸렌 조건에서 자유라디칼 중합법으로 제조되는 제품이다. 높은 가지화도에 따른 사슬간의 쌓임 정도가 낮아 밀도가 낮다. 인장강도가 낮지만 연성이 강화된 재료이다. 이러한 특성으로 인해 비닐 포장재로서 널리 사용된다. LDPE는 결정성 열가소성플라스틱으로 그 자체는 투명 그레이드로는 이용될 수 없다. 유백색으로 소프트왁스상의 감촉을 가지며 분자고리의 분기를 가지고 있기 때문에 결정화도의 수준은 낮다. 이 ...2024.11.26