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1)RAFT 중합법을 이용한 Shell-crosslinked 다이블록공중합체 마이셀의 합성과 2)제올라이트의 IPA 흡착 평가 및 재생 연구

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Alternative Title
1)Synthesis of shell-crosslinked Diblock copolymer micelles via RAFT polymerization and 2)IPA adsorption/desorption evaluation of zeolite
Abstract
마이셀의 쉘(shell)영역 공유 원자의 가교화를 통해 제한된 안정성을 극복할 수 있었다.
amphiphilic 블록 공중합체는 hydrophilic 한 성질을 가진 poly(acrylic acid)와 hydrophobic 한 성질을 가진 poly(styrene) 은 trithiocarbonate macro-RAFT agent를 통해 Reversible addition fragmentation chain-transfer polymerization(RAFT)중합법으로 합성을 하였다. hydrophobic한 poly(styrene)의 길이에 따라 star형 마이셀 PAA54-b-PS468 와 crew-cut 마이셀 PAA54-b-PS82 을 toluene에 용해시켜 제조하였다. 이어서 마이셀의 쉘(shell)에서의 가교화 반응은 divinylbenzene (DVB) 의 in situ RAFT 중합을 통해 완수하였다. PAA-b-PS 및 쉘(shell) 가교된 PDVB-b-PAA-b-PS 공중합체의 morphology 및 특성을 FT-IR, TEM, FE-SEM 과 DLS를 통해 확인하였다.
We are able to overcome the limited stability through crosslinking of the micelle shell (shell) of the area of ​​shared atoms. Amphiphilic block copolymer, that has the hydrophobic properties poly (styrene) and hydrophilic properties poly(acrylic acid) was synthesized by Reversible addition fragmentation chain-transfer polymerization(RAFT) polymerization. Based on the length of hydrophobic PS segment, star-like micelles of PAA54-b-PS468and crew-cut aggregates of PAA54-b-PS82 were prepared by direct dissolution of the copolymers in toluene. Subsequently, the cross-linking reaction at the shell of the micelles was accomplished by in situ RAFT polymerization of divinylbenzene (DVB). The formation of PAA-b-PS copolymers and the corresponding core shell-crosslinked micellar PAA-b-PDVB-b-PS nanoparticles were confirmed by FT-IR, TEM, FE-SEM, and DLS techniques.
Author(s)
서성덕
Issued Date
2013
Awarded Date
2013. 8
Type
Dissertation
Publisher
부경대학교
URI
https://repository.pknu.ac.kr:8443/handle/2021.oak/25339
http://pknu.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001966412
Alternative Author(s)
Seo, Seong Deok
Affiliation
대학원
Department
대학원 이미지시스템공학과
Advisor
임권택
Table Of Contents
목차 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ⅰ
List of Figures ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ⅱ
List of Scheme‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ⅳ
Abstract ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ⅴ
Ⅰ. RAFT중합법을 이용한 Shell-Crosslinked 다이블록공중합체 마이셀의 합성‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
1. 서론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
1.1 공중합체 및 마이셀 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
1.2. 공중합체 마이셀 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
1.2.1. 마이셀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
1.3 Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
1.4. 연구의 목적‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
Ⅱ. RAFT중합법을 이용한 Shell-Crosslinked 다이블록공중합체 마이셀의 합성 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
2.1. 실험 서론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
2.2. 실험 방법‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
2.2.1. 시약 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
2.2.2. 3-(benzylthiocarbonothioylthio) propanoicacid의 합성‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
2.2.3. poly(acrylic acid) (PAA) trithiocarbonate macro-RAFT agent의 합성 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
2.2.4. PAA-b-PS 다이블록 공중합체 합성 ‥‥‥‥‥‥‥‥13
2.2.5. 쉘 가교(shell cross-linked)된 고분자 미셀‥‥‥‥‥13
2.2.6. 분석 장치 및 분석 방법‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
2.3. 결과 및 고찰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
2.3.1. PAA-b-PS의 합성‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
2.3.2. Toluene에서 shell-crosslink된 마이셀의 합성법 ‥‥17
2.4 결론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21
2.5 Reference ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
Ⅱ. 제올라이트의 IPA 흡착 평가 및 재생 연구‥‥‥‥‥‥‥26
1.1. 서론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27
1.1.1. 제올라이트의 정의 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27
1.1.2. 제올라이트의 구조 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28
1.1.3. 제올라이트의 종류 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30
1.2. 흡착이론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31
1.2.1. 흡착의 특성‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31
1.2.2. 흡착등온선 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32
1.2.3. 흡착 등온 모델‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33
2.1. 실험 서론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
2.2. 실험‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
2.2.1. 시약 및 재료‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36
2.2.2. Zeolite 양의 변화에 따른 IPA 흡착량 평가‥‥‥‥‥36
2.2.3. 온도 변화에 따른 재생 평가 탈착 실험 ‥‥‥‥‥‥36
2.2.4. 유량 변화에 따른 재생 평가 탈착 실험 ‥‥‥‥‥‥37
2.2.5. 재생(탈착)된 Zeolite 재흡착 평가(시간)‥‥‥‥‥‥37
2.2.6. Zeolite 흡/탈착 5회 반복 평가‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
2.2.7. Zeolite 표면 변화 비교 실험‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
2.3. 결과 및 토론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39
2.3.1. Zeolite 양의 변화에 따른 IPA 흡착량 평가 결과 ‥‥39
2.3.2. 온도 변화에 따른 재생 평가 탈착 실험 결과 ‥‥‥‥40
2.3.3. 유량 변화에 따른 재생 평가 탈착 실험 결과 ‥‥‥‥42
2.3.4. 재생(탈착)된 Zeolite 재흡착 평가(시간) 결과 ‥‥‥ 45
2.3.5. Zeolite 흡/탈착 5회 반복 평가 결과‥‥‥‥‥‥‥‥46
2.3.6. Zeolite 표면 변화 비교 실험 결과‥‥‥‥‥‥‥‥‥46
2.4. 결론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
3.7 Reference‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
Degree
Master
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대학원 > 이미지시스템공학과
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