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실험은 실험 준비과정에서 물에 젖는등 여러모로 기억에 남을 만한 실험이었던 것 같다. 또한 실험 과정은 그리 어렵지 않았지만, 실험결과보고서 작성중 여러 계산과정이 신경쓰였던 실험이었다. 1. 실험제목 2. 실험목적 3. 실험방
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낮은 값이 얻어진다. KBr의 경우 2보다 작은 값이 농도에 따라 다르게 나타난다. 10. Reference -일반화학 / 삼경문화사 / Kenneth W.Whitten외2명 / 2004 / P 520-525 1.Title 2.Date 3.Purpose 4.Principle 5.Reagents 6.Apparatus 7.Procedure 8.Result 9.Discussion 10.Reference
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실험 결과 비례한계와 탄성한계를 발견하지 못한 것 같아서 아쉬움이 남는다. 1. 실험제목 2. 실험날짜 3. 조이름/조원 4. 실험목적 5. 실험예상 6. 실험이론 7. 실험기구 및 장치 8. 실험방법 9. 실험결과 10. 결과분석
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  • 등록일 2008.12.01
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Chemical Safety Cardshttp://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm 너. 자연발화온도 자료없음 더. 분해온도 자료없음 러. 점도 자료없음 머. 분자량 129.839 ※출처 : HSDB 목표 이론 실험기구및시약 방법 참고문헌
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. 용해도 자료없음 파. 증기밀도 자료없음 하. 비중 자료없음 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) 자료없음 너. 자연발화온도 자료없음 더. 분해온도 자료없음 러. 점도 자료없음 머. 분자량 자료없음 목표 이론 실험기구및시약 방법 참고문헌
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실험을 한다면 오히려 아날로그 방식의 유량계가 더 정확한 값을 얻을 수도 있다는 사실을 알게 되어 신기하였다. 기계의 한계점을 인간이 극복할 수 있다는 것이 놀라웠다. 1. 개요 및 목적 2. 이론 3. 실험 4. 보고서 5. 데이터값 6. 보고
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측정할 수 있었다. 그 흡광도와 그래프를 사용해서 미지농도의 KMnO₄의 농도를 Beer-Lambert 법칙을 사용해서 구할 수 있었다. 이 실험을 통해서 흡광도는 빛이 용액을 통과하는 두께와 흡광화학종의 농도에 정비례한다 (Beer법칙)는 것을 눈으로
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질량 관계 ㈓ 질량 보존의 법칙 ㈔ 물리 변화와 질량 보존의 법칙 ㈕ 질량 보존의 법칙 발견 배경 나. 연속의 방정식 1. 연속의 방정식의 실생활에서의 예시 ㈎ 수도꼭지에서 나오는 물줄기 III. 결론 및 본인의 의견 IV. 참고자료
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실험을 A용액 5ml + B용액 1ml + 증류수 8ml + 0.1M Cu(NO3)2 1ml 의 배합으로 행하여 시간을 기록한다. 약 75℃에서 반응을 진행시켰을 때의 시간을 예측하여 기록한다. 예상시간: . 그런다음 실제로 75℃에서 실험하여 시간을 측정하고 예측한 값과 비
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  • 등록일 2023.07.11
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화학, IRAN LEVINE, 자유아카데미, 2003, p147-153 Physical chemistry, Atkins, Oxford, 1990, pp885-890 http://chemistory.tistory.com http://www.kosha.net/index.jsp (MSDS) http://blog.daum.net/koreacjb/6272594 (흡착 등온식의 종류) 예비 1. 실험 제목 2. 실험조 및 실험자 3. 실험 목
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  • 등록일 2009.10.09
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