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[화학공학] 화학적 산소 요구량[COD]
목차
1. 화학적 산소 요구량(COD)의 정의
2. COD 측정 원리
3. COD 측정 방법
4. COD의 환경적 의의
5. COD와 생물학적 산소 요구량(BOD) 비교
6. COD 분석의 실제 적용 사례
[화학공학] 화학적 산소
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[화학공학] 미생물 성장속도 실험-Pseudomonas putida SN-1성장 속도 측정
목차
1. 서론
2. 실험 재료 및 방법
3. 결과
4. 고찰
5. 결론
[화학공학] 미생물 성장속도 실험-Pseudomonas putida SN-1성장 속도 측정
1. 서론
미생물은 자연계에
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화학공학] 바이오부탄올 생산공정의 발전과정 및 미래전망
1. 바이오부탄올 개요
바이오부탄올은 생물학적 방법을 이용하여 생산된 C4 탄소족 알코올로서, 화학 공장에서도 사용하는 석유 기반의 부탄올과 비교하여 친환경적이고 지속
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공학적 응용에서 필수적이다. 첫째, 본 실험에서는 콜로이드와 에멀젼을 형성하는 데 필요한 물리적, 화학 1. 실험 목적
2. 실험원리
1) 용어 정리
2) 이론
3) 기기 원리
3. 실험 시약의 물리화학적 성질
4. 실험 방법
5. 예상 실험
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생물학적 연구 뿐 아니라 식품산업, 환경모니터링 분야에서도 매우 중요한 의미를 갖는다. 크로마토그래피는 이들 색소를 혼합물에서 선택적으로 분리하는 데 유용한 기법으로, 컬럼 크로마토그래피와 박막 크로마토그래피 등 다양한 방법
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생물학적 측정 불가능한 유기물일 많을 것으로 예상된다.
7. 참고 문헌
- 김덕찬 외 2인, [환경화학], 동화출판사, 2005
- 최규철 외 7인, [수질오염공정시험방법주해], 동화출판사, 2002년
- 박철휘 외 4인,[산업폐수처리 공학], 동화출판사, 2002년
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화학공학실험1 막분리 실험 결과보고서
1. 실험 목적
이 실험의 목적은 막분리 기술의 원리와 특성을 이해하고, 이를 활용한 분리 공정의 효율성을 실험적으로 평가하는 데 있다. 먼저, 막분리 기술은 생물 의약품, 식품, 환경 분야 등 다
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화학공학] 바이오에탄올(bioethanol)(영문)
1. Introduction to Bioethanol
Bioethanol은 생물학적 원료를 이용하여 생산되는 에탄올로, 휘발성과 가연성을 가지고 있어 연료로서의 잠재력이 매우 크다. 글로벌 에너지 수요가 지속적으로 증가하는 가운
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화학공학] 플라즈마의 젤라틴 분해에 대한 통계학적 분석
1. 서론
플라즈마는 고전적인 기체 상태보다 높은 온도와 에너지를 갖는 이온화된 기체로서 최근 환경 및 생물 의학 분야에서 활발히 연구되고 있다. 특히 젤라틴과 같은 천연 고
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생물학적 발효 과정을 통해 생산하는데, 이 과정에서 효소당화 기술이 중요한 역할을 한다. 효소당화는 섬유질이나 다당류와 같은 복합당을 단순 당으로 분해하는 단계로, 이 단계가 효율적으로 진행될수록 최종 바이오에탄올 생산량이 크게
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