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측정한다.
5. 실험결과
▶ HCl
▶ NaOH
▶ pH 4.0 완충용액
▶ pH 9.0 완충용액
농도
파장
흡광도
435
0.392
595
1.032
Buffer Solution pH 4
435
0.404
Buffer Solution pH 9
595
0.643
( )
: 완충 용액에서의 흡광도
: 1×10-3M NaOH 수용액에서의 흡광도
: 1×10-4M HCl 수용액에서의
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실험에서 처음 550nm로 측정할 때 결과값이 제대로 나오지 않아 더 정밀한 기계로 180~950nm 까지의 모든 파장에서 흡광도를 측정한것이 도움이 되었다. 전범위에서의 흡광도를 알 수 있음으로 해서 400~450nm 사이의 흡광도 곡선을 그림으로써 결과
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실험으로 인해 측정된 결과에 의해 무게의 변화와 두께 변화에는 비례 관계가 있음을 알 수 있었다. 결과값을 보면 극간거리가 멀어지면 멀어질수록 도금층의 두께는 원래 얇아 져야 하는데 위는 결과값을 보면 그렇지 않은 경우가 있다. 실
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대기로, 육지로 그리고 다시 바다로 끊임없이 순환을 되풀이한다. 호수나 하천, 강, 바다에서 태양열로 데워진 물은 증발하여 수증기의 형태로 대기로 들어가게 된다. 식물의 증산작용도 대기 중에 수증기를 보태는 역할을 한다. 증발과 증산
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실험이 진행되고 있다.
자료의 산성화에 대한 문제는 시간이 지날수록 자료의 훼손과 그에 따른 복원비용이 비례적으로 증가하게 되어 있다. 최근에 몇 개의 기관에서 자료보존 측면에서 마이크로필름으로 촬영하거나 스케닝을 통한 전산화
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중화시켜준다는 것. 일본 히로시마대학의 실험 결과 밀폐된 공간에서 SPi를 사용했을 때 공기 중 활성산소 농도가 70% 줄었다. 반면 서울독성연구소(서울대학교)의 연구 결과 동물과 인체에는 전혀 해가 없다. 이 같은 효과 때문에 SPi 기술은 이
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중화시켜준다는 것. 일본 히로시마대학의 실험 결과 밀폐된 공간에서 SPi를 사용했을 때 공기 중 활성산소 농도가 70% 줄었다. 반면 서울독성연구소(서울대학교)의 연구 결과 동물과 인체에는 전혀 해가 없다. 이 같은 효과 때문에 SPi 기술은 이
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실험이었다. 이론값과 실험값의 오차는 존재 하였고 이러한 오차로 인해 실험 시에 무엇이 잘못 되었는지 알 수가 있게 되었다. 실험 중간에 rpm이 일정하게 유지되지 않았었으며 측정자가 눈금을 읽을 때 오차가 발생하였다. 또한 피토관을
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측정하기 위해
동맥혈의 산소포화상태를 지속적으로 확인할수 있었다.
EKG monitoring
심박동수 및 비정상적인 부정맥, 전도장애를 확인하기 위해
전극을 붙인 피부 부위를 항상
깨끗하게 유지하고 전극이 떨
어지지 않도록 주의 한다.
2. 간호과
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중화반응으로 농도를 알고 있는 알칼리 용액을 이용해서 시료의 산의 농도와 염류의 양을 구하는 이 번 실험을 통해 수돗물이 약산성이고 일감호물이 알칼리성인 것을 알게 되었다. 서론
이론적 배경
- 밀도를 측정하는 방법
- 온도와
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