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반응(polymerization)
2. 중첨가반응(polyaddition)
3. 중축합반응(polycondensation)
4. 첨가축합(addition-condensation)
5. 기타 반응에 의한 고분자화
Ⅳ. 고분자재료의 가공
1. Embedding
2. Slush molding
3. Dip molding
Ⅴ. 고분자재료와 합성수지
1. 고분자의 생
고분자재료 가공, 고분자 합성수지, [고분자재료, 고분자재료 개념, 고분자재료 제조, 고분자재료 가공, 고분자재료와 합성수지, 제조, 가공,,
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반응이 가능하다고 주장하며 \"화학반응이나 화학결합이 마구잡이나 우연에 의해 일어나는 것이 아니라 고유한 규칙(자연법칙)이 있다는 사실을 무시했기 때문에 생기는 오류이다\"라고 했다. 그러나 이고유한 자연법칙이 바로 열역학법칙이
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촉매 반응원리
광촉매란 반응 전후에 자신은 변화하지 않으나, 빛을 흡수하면 전자와 정공을 발생함으로 주위의 화학반응을 촉진 시키는 물질을 말한다.
광촉매 코팅을 시공함으로써 향균, 멸균 효과를 기대해 볼 수 있고 오염된 공기 및 공
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정반응이 일어난다.
v 효소의 응용
- 합성용 촉매로서의 이용
- 식품의 생산 및 가공에의 이용
- 분석 및 계측에 이용 (혈당)
- 의료에의 이용 (진단)
- 그 외의 분야에 응용 (환경 복원) 1. 효소학의 탄생과 그 발전
2. 효소의 일반적인 사항
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반응 완결 후 과량의 아세트산 무수물에 물을 가하여 분해시킬 때 발생하는 뜨거운 증기를 조심해야 하였고, 무수아세트산이 분해 되면서 아세트산 증기가 발생되는지 관찰하고 더 이상 증기가 발 생되지 않으면 물중탕에서 꺼내어 물 25ml를
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균일하게 하는공정일반적으로 원료는 폐플라스틱외에 유화에 부적합한 무기물, 수분, 금속,등이 포함될수 있다. 선별방법은 각 불순물들이 갖는 물리,화학적 특성을 이용해 분리하게 된다국내에는 년100-6000톤 구모의 플랜트들이 약 10개가 건
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균일혼합물이지만 혼합물 아닌 상태로 덜 조밀한 기체가 더 조밀한 기체 위에 있다. 예를 들어 CO2는 N2 혹은 O2보다 몰질량이 더 크므로 공기보다 조밀하다. CO2는 CO2 소화제로부터 방출할 때 불을 덮어 연소물질에 불이 닿는 것을 방지한다. 뜨
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촉매 코팅
새집증후군이 관심을 끌면서 대응책으로 많은 광촉매 코팅관련 업체들이 갖은 홍보를 하고 있는 실정이다. 이는 광촉매를 가구나 기타 마감재에 코팅 처리하여 화학물질의 배출을 근본적으로 차단하는 것이다.
12. 교육(Education)
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균일하게 진공 속에 분산되어 있기 때문이다. 이렇게 균일하게 분산되어 관찰이 불가능한 공간에 전자가 추가되면 서로 반대방향으로 자전하는 두 개의 전자가 같은 양자상태를 차지할 수 없다는 파울리 배타원리에 의해 양의 질량값을 갖고
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화학반응에 따라 시료로부터 기체를 발생시키고 눈금이 있는 시 험관 속에 모아 그의 부피를 측정하는 방법
④ 검지관법 - 목적으로 하는 기체와 반응하여 발색이나 변색을 하는 시약을 흡착시킨 실 리카겔 등을 가는 유리관에 넣은 검지관을
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