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3. 실험 방법
열량계(온도계, 젓개, 받침대 포함)
메스 실린더
증기 발생기
비커
고체시료
4. 실험 방법
A. 실험 1 - 열량계의 물 해당량 측정
1) 빈 열량계의 온도(실온) 을 측정한다.
2) 증기 발생기에 물을 70% 가량 채운다.
3) 가열한 후 발생기에
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a. 두접점 사이의 온도 차이에 의한 기전력은 중간부분의 온도분포에 영향을 받지 않음
b. 회로 중간에 제 3의 금속을 삽입하여도 제3의 금속에 의해서 만들어진 구 접점의온도가 동일하다면 전체 회로의 기전력은 영향을 받지 않음.
c. 기준
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A} ^{'} `,h ^{'} _{B}
라고 하면,
P ^{'} + rho ^{'} _{A} gh ^{'} _{A} =P ^{'} + rho ^{'} _{B} gh ^{'} _{B} =P _{atm}
이다.
P ^{'}
는 유리관 내의 압력이다. 위의 두 식으로부터,
이다. 따라서 주어진 온도에서의
rho _{A}
를 알고 있으면
rho _{B}
를 구할 수 있다.
3. 실험기
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3의 용해도도 크고 이산화탄소의 흡습제로 쓰임.
▶ EDTA (ethylendiamine tetra-acetic acid)
녹는점 240℃, 알칼리 희토류 전이금속등 여러 금속과 매우 안정한 수용성 착염을 형성.6자리 리간드로 작용하고 거의 정량적으로 금속 과 몰비 1:1 인 착염이
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a와 b는 계수이다. 그래서 1차가지의 간격에서는 n=1/3~1/2, 2차가지의 간경에서는 n=1/4~1/3을 갖는 것이 많다.
(4) 가지상 가지간격과 기계적 성질
재료의 기계적 강도는 그 조직 중의 용해되지 않은 제2상의 양과 분포상황 또는 조직균질도에 관계
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3H₂O → R₁COOH + CH₂OH
CH₂ COOR₃ R₁COOH CH₂OH
한편 미강유와 올리브유들을 착유할 때 조직의 파괴에 의해서 혼입되어 들어오는 lipase 의 활성이 강하여 crude oil 속의 유리지방산 함량이 매우 높다. 따라서 미강유와 올리브 유는 산패되기 쉬운
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3) 산화-환원 반응의 형태
결합반응: A + B → C
분해반응: : C → A + B
치환반응: : A + BC → AC + B
: 수소 치환, 금속 치환, 할로젠 치환
(4) 금속의 이온화 경향
금속이 전자를 잃고 양이온이 되려는 성질
(5) 구리선과 질산은의 산화-환원 반응
산화
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나와서 이해하기 훨씬 쉬웠다.
7. 참고문헌
나노화학공학실험,김성원 저 ,순천향대학교 나노화학공학과 , 2006, pp73~81 Ⅰ. 실험 목적
Ⅱ. 실험 이론
Ⅲ. 실험 기구 및 시약
Ⅳ. 실험 방법
Ⅴ. 실험 결과
Ⅵ. 고찰
Ⅶ. 참고 문헌
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금속의 밀도값과 오차범위 0.9% ~ 2.2%로 비교적
양호했으며, 넘치는 물을 비이커에 받지 않고 바로 부피측정 기구에 받는 등 물의
이동경로를 최소화하면 오차가 줄어들 것으로 예상된다. =예비=
1. 실험 목적
2. 배경 이론
3. 실험 도구 및
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3. 실험 계측기 자체의 오차
4. 계측 과정에서 실린더 높이 계측의 정확도 불출분
이러한 이유로 인해 실제 열효율은 위에서 구한 이론 열효율에 비해 낮을 것이다.
참고문헌
-내연기관공학/ Willard W. Pulkrabek/ 교보문고
-재료금속열역학/ Gaskell, D
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