목차
0. 초록
1. 서 론
1.1 Coulometric titration
1.1.1 Coulometry
1.1.2 Titration
1.1.3 Coulometric titration
1.1.4 Instrumentation
1.2 Faraday's law
1.3 Mechanism of arsenic coulometric titration
2. 실험방법
2.1. 사용한 시약 및 기구
2.2. 실험 절차
3. 결과 및 고찰
4. 결 론
Reference
1. 서 론
1.1 Coulometric titration
1.1.1 Coulometry
1.1.2 Titration
1.1.3 Coulometric titration
1.1.4 Instrumentation
1.2 Faraday's law
1.3 Mechanism of arsenic coulometric titration
2. 실험방법
2.1. 사용한 시약 및 기구
2.2. 실험 절차
3. 결과 및 고찰
4. 결 론
Reference
본문내용
1.1 Coulometric titration
1.1.1 Coulometry
전기분해 시에 발생한 전하량을 통해 특정 물질의 양을 결정하는 분석 방법 중 하나이다. 전위를 일정하게 유지하며 행하는 정전위(constant-potential) 방식과 전류를 일정하게 유지하며 행하는 정전류(constant-current) 방식이 있으며, 전자의 경우에 일반적으로 전량계를 이용하여 전기량을 측정하며, 후자의 경우에는 정전류를 흘려 보낸 시간만 알면 따로 전량계를 사용할 필요없이 단순하게 전류의 세기(A)와 시간(s)의 곱으로 전하량(Q)을 구할 수 있다.
Fig.1. Calculation of Q at constant-potential coulometry
전류 값이 시간에 따라 변화하기 때문에 적분을 이용하여 면적을 계산해줘야 한다. 따라서 단순 계산이 어렵기때문에 일반적으로 전량계에 의존하여 전기량을 측정한다.
Fig.2. Calculation of Q at constant-current coulometry
전류 값이 시간에 관계 없이 일정하기 때문에 단순한 곱셈만으로도 전기량을 계산할 수 있다.
1.1.1 Coulometry
전기분해 시에 발생한 전하량을 통해 특정 물질의 양을 결정하는 분석 방법 중 하나이다. 전위를 일정하게 유지하며 행하는 정전위(constant-potential) 방식과 전류를 일정하게 유지하며 행하는 정전류(constant-current) 방식이 있으며, 전자의 경우에 일반적으로 전량계를 이용하여 전기량을 측정하며, 후자의 경우에는 정전류를 흘려 보낸 시간만 알면 따로 전량계를 사용할 필요없이 단순하게 전류의 세기(A)와 시간(s)의 곱으로 전하량(Q)을 구할 수 있다.
Fig.1. Calculation of Q at constant-potential coulometry
전류 값이 시간에 따라 변화하기 때문에 적분을 이용하여 면적을 계산해줘야 한다. 따라서 단순 계산이 어렵기때문에 일반적으로 전량계에 의존하여 전기량을 측정한다.
Fig.2. Calculation of Q at constant-current coulometry
전류 값이 시간에 관계 없이 일정하기 때문에 단순한 곱셈만으로도 전기량을 계산할 수 있다.
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