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고체 A의 증기압은 일정하기 때문이다. 즉 고체 A의 분자들이 액체 상태로 되는 속도가 그 역과정의 속도보다 크다. 이렇게 녹는 과정에 필요한 열을 계속 공급함으로써 온도를 일정하게 유지시키면 고체 A는 모두 녹게되지만 만약 열이 가해
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전자는 외부회로를 통해 공기극으로 이동
③ 공기극(음극)쪽에서 산소이온과 수소이온이 만나 반응생성물(물)을 생성
⇒최종적인 반응은 수소와 산소가 결합하여 전기, 물 및 열생성
구 분
알카리
(AFC)
인산형
(PAFC)
용융탄산염형
(MCFC)
고체
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체이다.
ㄱ은 비휘발성 물질인 질산나트륨과 물이 섞여 있으며, ㄷ은 끓는점이 다른 두 액체가 섞여 있으므로 증류 장치로 분리가 가능하다. 그러나, ㄴ의 탄산수소나트륨은 열에 의해 분해된다. 탄산수소나트륨 고체는 열에 의해 약 300℃에
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전자점식을 쓰시오.(중)
36. HCN 의 구조식을 쓰시오.(상)
37. 질량이 10g인 프라스틱 주머니에 산소를 채우고 잰 질량은 11g이고 같은 조건에서 다른 기체 A을 채우고 잰 질량은 11.38g 이었다면 A기체의 분자량은 얼마인가? 단, 소수 첫 자리에서 반
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편저, 한국 사전 연구사, 1994, p.465,1127 1. 실험제목
2. 실험목적
3. 실험이론
- 접촉각
- Young's Equation
- 접촉각에 영향을 주는 요인
- 표면에너지의 정의
- 고체의 접촉각 측정 방법 (동적, 정적 측정법)
- 고체의 표면에너지 계산 방법
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열전달 구조 연성 해석을 ADINA 프로그램 하나로 해석할 수 있어 매우 유용하게 원하는 해답을 얻을 수 있다.
단순 보 뿐만 아니라 트러스 및 각종 구조물을 해석하는 데에 있어 훨씬 더 쉽고 빠르고 정확한 결과를 얻을 수 있어 고체역학을 교
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전자빔을 광원으로 하며 유리렌즈 대신에 자기렌즈를 사용하고, 반사된 빛으로 영상을 형성하는 대신에 가속전자와 고체표면의 반응으로 발생하는 2차 전자를 전자검출기로 검출하여 CRT스크린에 영상화한다. 이때 가속전자빔을 TV스크린에
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고체가 들어 있는 두 개의 칸으로 구성돼 있다. 팩을 구부려 액체 칸을 터뜨리면 두 칸이 합쳐지게 되고 그 결과 두 물질이 화학반응을 일으키게 된다. 이 화학반응은 주위로부터 열을 끌어들이는 흡열반응이어서 순간적으로 팩의 온도가 낮
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열과 전기 전도도, 밀도, 원자의 크기이다. 일반적으로 주기율표의 왼쪽 원소(특히 아래)들은 금속 고체로 열과 전기의 좋은 전도체이고, 오른쪽 원소(특히 위)들은 비금속으로 고체상이나 액체상에서 금속 특유의 광택이 없고 일반적으로 상
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전자대(valence band) 에너지는 염료의 바닥상태 에너지 보다 높아야 한다. (2)홀 전도체는 나노산화물과 접촉해야 하므로 다공성 필름 내부에 고루 분포되어야 한다. (3) p-type 홀 전도체는 나노입자 표면에 흡착된 염료를 녹이거나 열화시켜서는
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