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Chemie, Weinheim, 1972
- Andreasen , A. H. M. : Efahrungen mit der Pipettenanalyse Korngro
Benbestimmung. VDI-Forschungsheft Nr.399 (1939)
- DIN No. 51033 , Beuth Verlag , Berlin , 1962
- DIN No. 66115 , Beuth Verlag , Berlin , 1983 1.서론
2.이론
3.실험
4.사용부호
5.참고문헌
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- 오르사트 가스분석 장치와의 차이는 각 성분을 따 로따로 흡수시키는 것
※ 참고 문헌
현성호, 최신 소방화학실험, 신광문화사 (1999)
이수경, 안전공학실험법, 서울산업대학 출판부 (1990)
이운희, 최신소방법규, 동일출판사 (2004) 화공
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3.80×10-5, =0.63라고 했으므로 , =3.80×10-5, =0.63을 식에 대입한다.
식를 구하고자 하는 분자량 에 대해 정리하면 이다.
따라서, 실험값으로 구한 폴리스티렌의 분자량은 이다.(이론값 )
7. 결과 및 고찰(Results and Discussion)
이번 실험은 Ostwald 점도계
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실험에서 구해진 용융지수는 오차의 범위가 15%이내일 경우 신뢰할 수 있다.
4.REFERENCES
1)화학공학실험3, 전북대 화학공학부, 용융흐름지수측정, 2005
2)열전달과 응용, 김우식외 공저,p252~253, 동명사
3)고분자화학입문, 박문수외 3명,p3~12,p127~1
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실험횟수
체적
(ℓ)
시간
(t)
측 정 값 [mmAq]
1
2
3
4
5
6
7
1
2
43.49s
193
188
180
173
177
157
195
2
2
28.86s
207
200
185
172
177
135
207
3
3
36.50s
223
210
188
166
176
109
224
4
3
27.18s
255
234
144
157
175
56
256
나) 계산값
1. 첫 번째 실험
측정위치
단면적 (cm2)
(A)
압력수두(cm)
속도(
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분자량 >
:
( { 10.179 } over { 1.05 TIMES 10^{ -4 } } )^{ { 1 } over { 0.72 } }
= 8427842.4851 (g/mol)
< A 조 polystyrene 분자량 >
:
( { 5.61285 } over { 1.05 TIMES 10^{ -4 } } )^{ { 1 } over { 0.72 } }
= 368687.935 (g/mol)
A조와 C조의 고유점도 값은 2개의 y절편을 산술평균 값으
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⑨ 가열속도가 증가함에 따라 열분해 온도는 어떻게 변할 것인가를 생각해보자.
⑩ 1차 미분곡선은 고분자분해 연구에서 어떻게 이용되는지 자료를 조사해보자. 1.실험목적
2.관련이론
3.실험장치
4.실험방법
5.결과분석 및 토의
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실험 목적
2. 이론적 배경
2. 1 일반적인 효소반응속도 실험원리
2. 1. 1 효소
2. 1. 2 효소의 특이성
2. 1. 3 효소의 작용에 영향을 주는 요소
2. 2 화학반응역학
2. 2.. 1 질량작용의 법칙
2. 2. 2 반응
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실험값을 얻는다. 계속해서 h)의 조작을 2회 더 실시하여 4가지 농도의 폴리스티렌 용액에 대한 실험값을 각각 얻는다.
5.3. 열분석
- DSC
- TGA
5.5. 기호 및 약어
η : 시료의 점도
η0 : 순수한 용매의 점도
Mn : 수평균 분자량
Mw : 무게평균 분자량
Mv
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2025 화학공학기초실험 신형식 편저
-7-
2. 물리화학, Gorden M. Barrow, 자유 아카데미, 1993
3. Physical chemistry third edition, Gilbert W. Castellan
4. http://mbel.kaist.ac.kr/lecture/che201/experiment2000.htm 1. Introduction
2. Experimental
3. Results & discussion
4. References
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