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분자량2

플라스틱 점도와 분자량의 관계 완벽 이해: 용융점도·고유점도 해석법 플라스틱의 가공성과 기계적 성능을 설명할 때 점도와 분자량은 자주 함께 언급됩니다. 일반적으로 같은 고분자계에서는 분자량이 높을수록 분자사슬이 길고 서로 얽히는 정도가 커져 용융점도가 높아집니다. 반대로 분자량이 낮아지면 용융상태에서 더 쉽게 흐르고 MFR은 높아지는 경향이 있습니다.그러나 점도와 분자량의 관계를 단순히 “분자량이 2배면 점도도 2배”라고 해석해서는 안 됩니다. 분자량이 충분히 높아 사슬 얽힘이 지배적인 영역에 들어가면 영전단점도는 분자량 증가에 매우 민감하게 반응할 수 있습니다. 여기에 분자량분포, 장쇄분지, 공중합조성, 온도와 전단속도가 더해지면 같은 평균분자량을 가진 소재도 실제 공정에서는 전혀 다른 흐름거동을 보일 수 있습니다.또한 플라스틱 분야에서 말하는 점도는 하나가 아닙니다... 2026. 9. 15.
폴리머란? 플라스틱과의 차이, 모노머·중합 원리 자동차 부품, 포장재, 의류, 타이어와 접착제에는 서로 다른 종류의 폴리머가 사용됩니다. 일상에서는 폴리머와 플라스틱을 같은 의미로 사용하는 경우가 많지만, 두 용어의 범위는 정확히 같지 않습니다. 또한 폴리머를 이해하려면 이를 구성하는 모노머와 모노머를 연결하는 중합 과정도 함께 알아야 합니다. 이번 글에서는 폴리머의 정의, 플라스틱과의 차이, 모노머와 중합의 원리를 대표적인 소재 사례와 함께 설명합니다. 폴리머의 정의와 주요 특징폴리머(Polymer), 즉 고분자는 거대분자, 즉 매크로분자로 구성된 물질을 의미합니다. IUPAC은 폴리머를 거대분자로 이루어진 물질로 정의하며, 거대분자는 상대적으로 작은 분자에서 유래한 구조 단위가 실제 또는 개념적으로 반복된 분자입니다. 따라서 폴리머를 단순하게 설명.. 2026. 7. 16.

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