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수용액으로 위와 같은 과정을 반복하였다.
그 결과를 정리하면 아래 표와 같다.
< 0.5N 아세트산(CH3COOH) >
0.5 NaOH
아세트산의 농도
위층(10ml)
6.5 ml
0.33N
아래층(10ml) + 물(10ml)
6.2 ml
0.31N
분배계수(K)
1.06
식을 이용하여
위층 :
아래층 :
∴ 분배
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수 있다.
4. 금속이 순물질이 아니고 탄소나 다른 금속도 같이 섞여있기 때문에 완벽하게 일치하는 a 값을 얻을 수 없다.
5. 온도는 보온통의 온도를 재므로 보온통의 온도와 금속의 온도가 다를 수 있어 오차가 발 생 할 수 있다.
6. 열팽창계수
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수상에만 녹아왔을 것이라고 가정한 농도이다. 하지만 실험을 통해 나온 실제 검량선을 이용해 Cw값을 계산했을 때 0.002N보다 작은 농도 값이 나왔고 이를 통해 나머지 값이 Co값이라고 추정하여 계산 할 수 있는 것이다.
이번 실험은 분배계수
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적은 서로 섞이지 않는 두 용매인 톨루엔과 물, 에테르와 물에 용질인 식초산을 녹여 평형에 도달했을 때 두 용매에 포함된 식초산의 농도 비율인 분배계수를 구해보고 용질의 평형분배에 대해 알아보는 것이다.
톨루엔에서는 2분자 용질의
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분배가 포함된다. 기름-물계의 분배계수는 약물분자의 지용성을 나타내는 지표이다. 특히 지질 막과 막 수용체와의 결합을 통해 약물이 유입되는 것은 분배계수와 관련이 많다. 섞이지 않는 용매간의 분배는 약물 분자들의 분배와도 연관이
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열 흡열 반응
3) Hess 의 법칙
4) 표준 몰 생성 엔탈피
4. 실험 방법
Ⅶ. 컨파인트트랙 측정실험
1. 실험목적
2. 실험절차
3. 컨파인드 트랙의 길이와 각도 측정
1) 컨파인드 트랙의 정의
2) 컨파인드 트랙의 식별기준
Ⅷ. 탄성계수 측정실
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탄성계수도 정탄성계수와 마찬가지로 콘크리트의 강도에 의해서만 정해지는 것이 아니고 사용재료의 종류, 배합, 건습의 정도 등에도 관계가 있다.
그리고, 동탄성계수는 동결융해작용 등에 의한 콘크리트의 열화의 정도를 파악하는 좋은
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열팽창 계수
1. 실험 목적
2. 이론 요약
3. 방법 요약
4. 결과 및 분석
시료봉의 길이
1회
2회
3회
4회
5회
평균
ell_1``` ( \\mm ``)
1)시료봉1
온 도
마이크
로미터
눈금
선팽창계수
T_1``
T_2``
Delta T``
ell\'``
ell\'\'``
Delta ell``
alpha`= `Delta ell/(ell_1 times Delta T
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수집하였다. 정말 여러 가지 온도계가 있었지만 수업내용과 가장 부합하다고 생각되는 온도계를 중심으로 조사하였다. 여타 온도계 또한 감온체의 종속환경과 독립환경에서 팽창, 전도, 전기적 흐름 등의 차이를 통해 온도를 측정하는 원리
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수 있게 되었다.
1-8 참고문헌
참고문헌
◆재료역학: 저자: 유홍균출판사: 원화
◆기계설계공학: 저자: 강성모 출판사: 구민사
◆기계재료학: 저자: 열영하 출판사: 동명사
◆기계재료학: 저자: 최락상 출판사: 문운당
◆재료시험입문: 저자: 오
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