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이온의 운동이 빨라지면 Hd가 평균화되어 선폭이 감소한다는 것은 1 장에서 설명했다. 이것은 선폭 또는 이차 moment의 온도의존성을 측정하면 관측된다. 그림 17에 pyroglore형 구조를 갖는 TlxNbO2+xF1-x의 205Tl, 19F(모두 I = 1/2)의 측정 data를 나타냈다.
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전지 발전원리(단위전지)
연료중 수소와 공기 중 산소가 전기 화학 반응에 의해 직접 발전
① 연료극(양극)에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리
② 수소이온은 전해질층을 통해 공기극으로 이동하고 전자는 외부회로를 통해 공기극으
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이온도전성이라고 하는 특성이 보태져 있으므로 산소분압까지 측정할 수 있다. 즉 안정화 지르코니아는 가혹한 조건에서 작용하는 눈의 기능까지도 갖추고 있으므로, 마침내 용광로 속에 들어가 보고 올 수 있게 된 것이다.
연료전지가 가능
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이온화되기 어렵다.
69. ②
상대방을 산화시키는 것이 산화제이다.
70. ③
Zn+2H++2Cl- → Zn2++H2+2Cl-에서 Zn2+의 수는 증가하고 H+의 수는 감소하지만, Cl-의 수는 변하지 않는다.
71. ①
72. Zn, H+
73. ①
화학 전지는 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
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이온과 전자로 분해된다.
↓
수소이온은 전해질을 거쳐 공기극으로 이동한다.
↓
전자는 외부회로를 거쳐 전류를 발생한다.
↓
공기극에서 수소이온과 전자, 그리고 산소가 결합하여 물이 된다.
3)연료전지의 특징
(1) 고효율 : Carnot Cycle의 제
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전지용 Pt/C 전극촉매 제조에 관한 연구, 전북대 대학원, 석사학위논문
[4] 민성재(2002), 섬모상 메디아 충진 2단간헐포기 공정에서 영양염류 제거효과 평가 및 ORP의 적용, 영남대 대학원, 석사학위논문 CONTENTS
List of Tables
List of Fi
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전지는 수소와 산소를 직접 만나게 하지 않고 이온 상태로 만나게 해서 물과 전기를 만들게 된다. 이 역할은 수소를 이온 상태로만 통과시키는 프로톤 교환막이 하고, 프로톤 교환막을 사이에 두고 수소와 공기을 흘려주었을 때, 수소가 교환
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전지의 발전원리는 연료 내에 포함된 수소와 공기 중에 있는 산소가 전기적, 화학적 반응에 의해 발전하는 것이다. 연료 극에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리되는데, 수소이온은 전해질 층을 통해 공기 극으로 이동하고 전자는 외부회
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전지의 음단자를 p측에 접속하고, 전지의 양단자를 n측에 접속하는 것을 역방향 바이어스(Reverse bias)라 한다.
+ + + + +
+ + + + +
- - - - -
- - - - -
-
+-
p
n
공핍층의 확대
전지의 음단자가 정공을 끌어당기고 전지의 양단자가 자유
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리튬 등)
ⓒ스프레이를 뿌려주는 방법 : 열분해하기 쉬운 물질을 스프레이로 가열된 판 위에 뿜어대면 판 위에 막이 형성되는 방법(염화주석을 가열한 유리판에 뿜어대면 산화주석이 박막으로 얻어짐)
7. 섬유
①광파이버는 ppb의 순도를 요구
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