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      고분자 전해질 존재하에서 Poly(Vinyl alcohol)-I2-H3BO3복합물의 형성과 그의 편광성에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=T753311

      • 저자
      • 발행사항

        광주: 全南大學校, 1987

      • 학위논문사항

        학위논문(석사) -- 全南大學校 大學院 , 化學工學科 , 1987

      • 발행연도

        1987

      • 작성언어

        한국어

      • 주제어
      • KDC

        578.72 판사항(3)

      • DDC

        668.42 판사항(19)

      • 발행국(도시)

        전라남도

      • 형태사항

        44p.: 삽도; 26cm

      • 소장기관
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      국문 초록 (Abstract)

      고분자 전해질인 poly(D-giutamic acid) (PGA)와 Poly(acrylic acid) (PAA) 각각의 존재하에서 Poly(vinyl alcohol) (PVA), iodine 그리고 붕산으로 이루어진 복합물의 형성과 이 복합물의 light polarizing proerty를 UV와 polarizing microscope로 관찰하였다.
      복합물의 형성은 PGA와 PAA 각각의 존재하에서 PVA chain의 집합(aggregation)이 촉진되어 증가하였다.
      PVA와 PAA 복합물 형성 후 24시간 후에 iodine과 붕산을 넣는 방법이 PVA+PAA 복합물 형성과 동시에 iodine, 붕산을 넣는 방법보다 흡광도가 더 크게 나타났다.
      analyzer와 PAA 존재하에서 만든 PVA 편광필름을 서로 반대 방향으로 회전시키면 어두운면과 밝은 면이 교대로 나타났다.
      PSPVA-I₂-붕산系에서는 PAA 농도가 증가함에 따라 흡광도와 R/B가 감소하였으며, 최대흡수파장(λ_max)도 단파장 쪽으로 shift 되었다.
      온도가 증가함에 따라서는 최대홉수파장(λ_max)과 흡광도가 동시에 감소하였다.
      한편, 복합물에 대한 에탄올(solvent)의 영향은 에탄올 함량이 증가 할수록 수화도(degree of hydration)가 감소하여 복합물 형성능력이 감소하고 polyiodide chain의 길이가 짧게되어 흡광도와 최대흡수파장(λ_max)이 감소하였다.

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      고분자 전해질인 poly(D-giutamic acid) (PGA)와 Poly(acrylic acid) (PAA) 각각의 존재하에서 Poly(vinyl alcohol) (PVA), iodine 그리고 붕산으로 이루어진 복합물의 형성과 이 복합물의 light polarizing proerty를 UV와 po...

      고분자 전해질인 poly(D-giutamic acid) (PGA)와 Poly(acrylic acid) (PAA) 각각의 존재하에서 Poly(vinyl alcohol) (PVA), iodine 그리고 붕산으로 이루어진 복합물의 형성과 이 복합물의 light polarizing proerty를 UV와 polarizing microscope로 관찰하였다.
      복합물의 형성은 PGA와 PAA 각각의 존재하에서 PVA chain의 집합(aggregation)이 촉진되어 증가하였다.
      PVA와 PAA 복합물 형성 후 24시간 후에 iodine과 붕산을 넣는 방법이 PVA+PAA 복합물 형성과 동시에 iodine, 붕산을 넣는 방법보다 흡광도가 더 크게 나타났다.
      analyzer와 PAA 존재하에서 만든 PVA 편광필름을 서로 반대 방향으로 회전시키면 어두운면과 밝은 면이 교대로 나타났다.
      PSPVA-I₂-붕산系에서는 PAA 농도가 증가함에 따라 흡광도와 R/B가 감소하였으며, 최대흡수파장(λ_max)도 단파장 쪽으로 shift 되었다.
      온도가 증가함에 따라서는 최대홉수파장(λ_max)과 흡광도가 동시에 감소하였다.
      한편, 복합물에 대한 에탄올(solvent)의 영향은 에탄올 함량이 증가 할수록 수화도(degree of hydration)가 감소하여 복합물 형성능력이 감소하고 polyiodide chain의 길이가 짧게되어 흡광도와 최대흡수파장(λ_max)이 감소하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The formation of compex consisting of poly(viny alcohol) (PVA), iodine and boric acid in the presence of poly(D-glutamic acid) (PGA) and poly(acrylic acid) ( PAA) and its light polarizing poroperties were investigated by the UV and polarzing microscope.
      The formation of complex was greatly accelerated by the PGA and PAA, respectively, due to the enhancement of the aggregation of PVA chains.
      The increase of absorbance of the complex fomed, 24hrs after preparation of the PVA-PAA system is larger than that of complex formed by mixing simultaneously. The complex formed in the presence of PAA was not dependent on the degree of polymerization but the- saponification of PVA.
      When the analyzer and light polarzing film formed in the presence of PAA were turued, the alternate appearance of darker and lighter sides was observed through polarizing microscope.
      In PSPVA- I₂ -H₃BO₃system, absorbance and R/B decreased with the increase of the PAA concentration and λ_max also shifted toward shortwavelengt.
      Absorbance and λ_max decreased with the increase of the temperature.
      By the effect of solvent, absorbance and 1λ_max decreased because the degree of hydration decreased according to the increase of ethanol ( solvent ) content so that the potence of the complex formation decrease and the length of the polyiodide chain is shortened.

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      The formation of compex consisting of poly(viny alcohol) (PVA), iodine and boric acid in the presence of poly(D-glutamic acid) (PGA) and poly(acrylic acid) ( PAA) and its light polarizing poroperties were investigated by the UV and polarzing microscop...

      The formation of compex consisting of poly(viny alcohol) (PVA), iodine and boric acid in the presence of poly(D-glutamic acid) (PGA) and poly(acrylic acid) ( PAA) and its light polarizing poroperties were investigated by the UV and polarzing microscope.
      The formation of complex was greatly accelerated by the PGA and PAA, respectively, due to the enhancement of the aggregation of PVA chains.
      The increase of absorbance of the complex fomed, 24hrs after preparation of the PVA-PAA system is larger than that of complex formed by mixing simultaneously. The complex formed in the presence of PAA was not dependent on the degree of polymerization but the- saponification of PVA.
      When the analyzer and light polarzing film formed in the presence of PAA were turued, the alternate appearance of darker and lighter sides was observed through polarizing microscope.
      In PSPVA- I₂ -H₃BO₃system, absorbance and R/B decreased with the increase of the PAA concentration and λ_max also shifted toward shortwavelengt.
      Absorbance and λ_max decreased with the increase of the temperature.
      By the effect of solvent, absorbance and 1λ_max decreased because the degree of hydration decreased according to the increase of ethanol ( solvent ) content so that the potence of the complex formation decrease and the length of the polyiodide chain is shortened.

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      목차 (Table of Contents)

      • 목차
      • 초록 = 3
      • I. 서론 = 5
      • II. 실험 = 7
      • 1. 시료 = 7
      • 목차
      • 초록 = 3
      • I. 서론 = 5
      • II. 실험 = 7
      • 1. 시료 = 7
      • 2. 시약 = 7
      • 3. 실험방법 = 7
      • III. 결과 및 고찰 = 10
      • 1. PVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 PGA의 영향 = 10
      • 2. PVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 PGA 2차구조의 영향 = 15
      • 3. PVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 PAA의 영향 = 15
      • 4. PAA 존재하에서 형성된 PVA-I₂-붕산 복합물의 시간의 영향 = 19
      • 5. PVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 PAA 혼합방법의 영향 = 19
      • 6. PAA 존재하에서 형성된 PVA-I₂-붕산 복합물에서 PVA 중합도의 영향 = 22
      • 7. PAA 존재하에서 형성된 PVA-I₂-붕산 복합물 film의 UV 측정 = 22
      • 8. PAA 존재하에서 형성된 PVA-I₂-붕산 복합물 film의 편광성 = 25
      • 9. PSPVA-I2-붕산 복합물 형성에서 PAA의 영향 = 28
      • 10. PSPVA-I2-붕산 복합물 형성에서 blue complex에 대한 red complex의 비(R/B)에 있어서 PAA의 영향 = 28
      • 11. PAA 존재하에서 형성된 PSPVA-I₂-붕산 복합물의 시간의 영향 = 33
      • 12. PSPVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 온도의 영향 = 33
      • 13. PSPVA-I₂-붕산 복합물 형성에서 에탄올의 영향 = 33
      • IV. 결론 = 38
      • V. Reference = 40
      • Abstract = 42
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