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의한 부착량 및 조성 측정 방법
2.2. 표준 시료 제조
2.3. 표준 시료의 도금 부착량과 조성 분석
3. 실험 결과
3.1. 표준 시료의 부착량 및 조성 편차
3.2. 표준 시료의 표면 특성
3.3. XRF에 의한 검량선 작성
4. 결론
5. 참고 문헌
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사용하였으며, 지난 주에 사용하였던 시료들을 각각 다른 농도 2ml씩 첨가하여 농도를 알아보는 표준시료첨가법을 이용하여 농도를 구하였다. A ml의 시료에 각각 농도가 다른 B ml의 Standard를 첨가하여 검량선을 작성한 뒤에 농도를 구하는 방
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표준시료 제조연구(III), 과학기술처 특정연구,1992, p 55-58.
4. Analytical sieves in Retsch catalog, Germany.
5. 지구과학시료분석법, 한국동력자원연구소, 1984, p12-46.
6. P.G.Jeffery and D.Hutchison, Chemical methods of Rock Analysis, Pergamon Press, 1981, p42.
7. W.M.Johnson and J.A.
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시료에 대한 무게 백분율의 합을 100으로 나눈 값을 말한다.
(3) 골재입자가 큰 것이 많으면 조립률의 수치도 크다.
(4) 잔골재, 굵은골재의 입도의 표준은 <표3>, <표6>와 같다.
(5) 4분법이란 시료를 넓게 펴서 4등분하여 그 중 대각선으로
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[원자 흡광광도법]
1 정량법- 검량선법
검량선은 적어도 3 종류 이상의 농도의 표준시료용액에 대하여 흡광도 측정
- X축은 측정표준물질의 농도, Y축은 흡광도로 하여 그래프를 그려서 작성
- 분석시료에 대하여 흡광도를
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시료준비
① 유기 화합물 준비 : 살리실산, 벤질알코올, 니트로아닐린을 준비한다.
살리실산 및 니트로아닐린은 메탄올을 용매로 하여 포화용액으로 제조하여 사용한다.
② 발색제 준비 : 발색제 Potassium Permanganate를 제조한다.
(4) 표준시료
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시료의
peak 면적 vs 각 농도를 모르는 시료의 peak 면적으로부터 농도를 구할
수 있다. 만들고자하는 검정곡선이 3-point 검정곡선이라면 농도가 각기 다른
3개의 표준 시료를 만들어야 한다. 검정곡선은 3-point이상 만들어야 정확하며
검정곡선
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시료의
peak 면적 vs 각 농도를 모르는 시료의 peak 면적으로부터 농도를 구할
수 있다. 만들고자하는 검정곡선이 3-point 검정곡선이라면 농도가 각기 다른
3개의 표준 시료를 만들어야 한다. 검정곡선은 3-point이상 만들어야 정확하며
검정곡선
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표준시료 상자, 파장, 분리장치 및 증폭기가 달린 검출기와 판독기로 되어 있다. 공학적인 관점에서 이와 같은 형태의 시스템은 검출계를 제한시킴이 바람직하다. 즉 제한요인은 검출기에 의해서 발생하는 소음이다. 그러므로 검출기에서 신
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시료의 끓는점
1회
0.1℃
96℃
76℃
2회
0℃
78℃
어는점과 끓는점의 각각의 평균을 구한다.
(1회 때 측정한 어는점 0.1℃) (2회 때 측정한 어는점 0℃)
평균어는점 0℃
(증류수의 끓는점 96℃)
평균끓는점 96℃
그 평균값들을 보정식에 대입해보면
,
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