1. 개요
2. 실험방법
3. 생상물 확인방법
4. 시약의 특성
5. 특징 및 용도
6. 참고문헌
본문내용
1. 개요
<목적>
다음 수업시간에 합성할 나일론 6.10에 대해 특성 및 용도 등을 알아본다. 또한 나일론 6.10의 합성방법을 사전 조사하여 합성메커니즘과 이에 따른 이론을 알아본다. 그리고 합성 시 사용되는 시약의 특성을 알아보고, 생성물을 확인 할 수 있는 기기들의 data를 미리 알아본다.
나일론
나일론은 폴리아미드 계에 속하는데 보통 폴리아미드 중에 지방족폴리아미드를 나일론이라 하고, 방향족폴리아미드를 아라미드라고 한다. 나일론은 오랜 역사를 가진 고분자중 하나이다. 1938년에 뒤퐁사의 캐러더스와 그 연구팀은 나일론을 발표하였으며, '공기와 석탄과 물에서 만들어내며, 강철보다 강하다'라고 해서 주목받았다. 처음에는 아디핀산(HOOC--)의 물이 빠지는 축합반응에 의해 만들어졌다. 그리고 1939년이 되어서야 '나일론 6'이라고 이름이 붙여진 섬유가 대량 생산되었다.
제2차 세계 대전을 거치면서 나일론은 군수용으로 많이 사용되었으며, 나일론의 생산량은 전 세계적으로 1986년도에 340만t이며, 이는 전 합성섬유 생산량의 27%를 차지한다. 국내에는 1953년경 일본에서 처음으로 수입되었다. 최근에는 산업용 섬유로서 뿐만 아니라 엔지니어링 플라스틱으로도 많이 사용되고 있다. 최초의 인조섬유로 개발된 이후, 값싸고 질긴 합성섬유의 대표이다. 이는 우리 생활의 깊숙이 들어와 있다.
나일론은 선형구조를 가지며 아미드 결합을 가지고 있어서 수소 결합이 가능하여 결정성이 높은 고분자이므로 매우 우수한 물리적 성질을 가진다. 그러나 아미드 결합은 반응성이 있기 때문에 고온에서 산에 의해 분해 된다.
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