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실험을 반복한다.
5. 시간대 전압, 시간대 전류 그래프를 그린다.
b. 콘덴서의 방전과정
1. 실험 a와 같이 콘덴서를 충전시킨 후 스위치를 열고 같은 회로가 되게 전원공급기를 회로에서 분리한다.
2. 스위치를 닫고 일정한 시간 간격으로 콘덴서
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없음
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전류를 흘릴 때 도체판 내에서의 전류의 유선의 방향은 전기장의 방향을 나타낸다.
10) 이 유선에 수직인 방향에는 전류가 흐르지 않으므로 전위차도 없다. 예비레포트
1.실험 목적
2.실험기구 및 장치
3.실험 이론
※등전위면 성질
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1.Heat Capacity of Gas
2.Vapor pressure of a pure liquid
3.
4.
5.
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실험들의 경우, 실험 방법 혹은 측정량에 특별한 문제가 있었을 지도 모른다는 점을 생각할 수 있기 때문이다.
추후 동일한 실험을 반복하게 된다면, 좀 더 많은 변수의 고려를 통한 오차율 감소를 노려야할 것이다. 실험의 개요 및 목적
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2
15.998
19.26
28.531
5.67
24.362
14.878
19.963
29.259
6.00
25.813
13.758
20.666
29.987
6.34
26.978
12.633
21.367
30.858
6.67
28.428
11.513
22.07
31.585
7.00
29.879
10.393
22.773
32.313
※데이터 해석
=퍽 1의 초속도 / =퍽 2의 초속도 / =퍽 1의 질량 / =퍽 2의 질량
퍽의 질량은 3회의 실험
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실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) 공업적으로 사용되는 용융중축합법에 대하여 알아본다.
2-2) 계면 중합 방법에서 사용되는 유기용매의 종류에 따른 중합도의
차이와 제조되는 수지의 형태에 대하여 알아본다.
3)
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2). 그 후 반응이 계속해서 진행이 되면 3가지의 분자를 얻을 수 있다(그림3). 1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) pH가 부가반응과 축합반응에 미치는 영향과 이에 따른 반응 kinetics 조사
2-2) reference를 이용한 Urea 수지
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사용하였다. 1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) 20ml 0.1N HCl을 만드는 계산과정 (36%의 HCl)
2-2) Epoxy resin 중합 시 0.1N HCl 용액을 넣어주는 이유
2-3) 경화 시에 N,N-dimethylaniline 20mg과 Phthalic anhydride 0.6g을 넣는 이유
2-4) 에폭
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실험 기구와 실험 환경의 한계가 있으므로, 더 이상 줄이기 힘든 오차라고 생각한다. 보다 정확한 측정을 위해서는 PASCO 자체의 저항력이 줄어야하고, 추의 공기저항을 없애기 위해 진공상태에서 실험을 해야할 것이다. 실험의 개요 및 목
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