목차
1. 실험 목적
2. 배경이론
3. 실험장치 및 방법
4. 실험 결과 및 토의
5. 실험 조원들의 개인적인 고찰
2. 배경이론
3. 실험장치 및 방법
4. 실험 결과 및 토의
5. 실험 조원들의 개인적인 고찰
본문내용
.실험 결과 및 토의
둥근가지 플라스크의 온도계가 약 64도가 되었을때 처음 혼합물의 분리가 일어났다.
하지만 온도계의 온도는 일정하지 않은체로 대략 61도와 64도 사이를 왔다갔다 하였다.
이것은 메탄올의 이론적 끓는점인 65도와 비교해 보았을때 그보다 더 작은 수치였다. 또한 플라스크가 담겨있는 수조의 온도를 백도정도로 맞추어 놓기까지 했다. 앞서 실험을 했던 조의 조언도 있었지만, 실제로 70도 정도에선 결코 혼합물이 분리 되지 않았기 때문이다. 때문에 실험 속도를 줄일 수 있었다고 생각된다.
그럼 왜 온도계의 온도가 끓는점에도 못미치는가 생각해 보자. 온도계는 플라스크의 안쪽 까지는 들어갈 수 없었다. 때문에 처음 생성될때의 증기의 온도를 정확히 측정하였다고 할 수 없다.(실험 순서 나 의 그림을 보면 이해가 쉽다.) 또한 외부의 온도에 영향을 받았음도 알수 있다. 플라스크에 밀착하고 있기 때문에 플라스크 외벽의 온도에 영향을 받은 것이다.
실험을 끝내었을때의 두 용액 부피차이를 비교해 보니 처음 용액의 양과는 차이가 있었다.
처음에는 냉각기에 아직 맺혀있는 액체방울 때문이라고 생각하였으나 혼합물과 생성물의 양을 비교해 보니 다른 더 큰 이유가 있었음을 알 수 있었다.
처음 메탄올의 부피만큼 전부 생성되지 않았고 에탄올도 처음보다 그 양이 많았던 것이다.
이것으로 보아 혼합물의 분리가 완전하게 이루어지지 않았단 점을 알 수 있었다. 넉넉한 실험 시간에도 불구하고 마음이 초급해서 실험을 제대로 끝마치지 못한점은 조원들 모두가 반성하는 바이다.
5. 실험 조원들의 개인적인 고찰
성종근
신재용
정재경
둥근가지 플라스크의 온도계가 약 64도가 되었을때 처음 혼합물의 분리가 일어났다.
하지만 온도계의 온도는 일정하지 않은체로 대략 61도와 64도 사이를 왔다갔다 하였다.
이것은 메탄올의 이론적 끓는점인 65도와 비교해 보았을때 그보다 더 작은 수치였다. 또한 플라스크가 담겨있는 수조의 온도를 백도정도로 맞추어 놓기까지 했다. 앞서 실험을 했던 조의 조언도 있었지만, 실제로 70도 정도에선 결코 혼합물이 분리 되지 않았기 때문이다. 때문에 실험 속도를 줄일 수 있었다고 생각된다.
그럼 왜 온도계의 온도가 끓는점에도 못미치는가 생각해 보자. 온도계는 플라스크의 안쪽 까지는 들어갈 수 없었다. 때문에 처음 생성될때의 증기의 온도를 정확히 측정하였다고 할 수 없다.(실험 순서 나 의 그림을 보면 이해가 쉽다.) 또한 외부의 온도에 영향을 받았음도 알수 있다. 플라스크에 밀착하고 있기 때문에 플라스크 외벽의 온도에 영향을 받은 것이다.
실험을 끝내었을때의 두 용액 부피차이를 비교해 보니 처음 용액의 양과는 차이가 있었다.
처음에는 냉각기에 아직 맺혀있는 액체방울 때문이라고 생각하였으나 혼합물과 생성물의 양을 비교해 보니 다른 더 큰 이유가 있었음을 알 수 있었다.
처음 메탄올의 부피만큼 전부 생성되지 않았고 에탄올도 처음보다 그 양이 많았던 것이다.
이것으로 보아 혼합물의 분리가 완전하게 이루어지지 않았단 점을 알 수 있었다. 넉넉한 실험 시간에도 불구하고 마음이 초급해서 실험을 제대로 끝마치지 못한점은 조원들 모두가 반성하는 바이다.
5. 실험 조원들의 개인적인 고찰
성종근
신재용
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