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lausius-Clapeyron식의 바탕이 되는 가정들은 저압일 때만 근사적으로 맞는다. 액체의 증발열을 결정하는데 편리한 방법은 몇몇 온도에서 그 증기압을 측정해 보는 것이다. 실험 데이타를 아래와 같이 도시하여 직선의 기울기를 구하고 이것으로
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측정에 중요한 장치이다. 그림에서 가장 간단한 manometer를 보이고 있다. U자 관의 빗금 부분에 밀도
{ rho }_{A }
인 액체 A를 채우고, 그 위의 팔 부분에 밀도
{ rho }_{B}
인 유체B를 채웠다고 하자. 유체 B는 액체 A와 섞이지 않으며 밀도가 작다.
U
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액체의 증기압측정 실험 결과 는 식(2)를 사용하였을 때 40.74, 식(3)을 사용하였을 때 40.72로 계산되었다. 문헌값과의 오차는 각각 2.18%, 2.16%로 이다.
7.2 고찰
이번 실험은 증기압을 동적인 방법을 통해서 400부터 760의 범위에서 증기압을 30씩 증
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액체의 온도,실온,마노메터 양쪽 관의 수은주의 높이 및 대기압을 기록한다.
(7) 스톱코크 A를 천천히 조심스럽게 열어서 압력을 약 30mm-Hg정도 증가시키고 다시 끓는점을
측정한다.
(8) 계속해서 압력을 30mm-Hg 정도씩 증가시키면서 각 압력에서
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증기압 내림을 측정함으로써 용질의 분자량을 구할 수 있다.[16]
ⅱ) 용매와 용질
- 일반적으로 용매는 액체인 경우가 대부분이며, 액체와 액체로 이루어진 용액에서는 둘 중 양이 더 많은 액체를 용매로, 더 적은 액체를 용질로 본다.
많은 화
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액체 증기압을 측정하여 각각의 를 구하여 비교해보면 좋았을텐데, 라는 순수한 시료 한 가지만 사용했다는 점이다. 실험을 다방면으로 할 수 있으면 좋겠다는 생각도 한다. 순수 액체의 증기압뿐 아니라 혼합액체의 증기압도 생각해 볼 수
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증기압 예측, 대한화학회
Zumdahl 저, 화학교재연구회 역(2011), 줌달의 일반화학, 사이플러스 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 증기압의 정의
Ⅲ. 증기압의 측정
1. 실험 방법
2. 고찰
Ⅳ. 증기압과 헨리상수
1. 헨리의 법칙
2. 헨리 상수는 또한 액체의 농
증기압 헨리상수, 증기 에탄올, [증기압, 증기압 정의, 증기압 측정, 헨리상수, 에탄올실험, 비활성 기체]증기압의 정의, 증기압의 측정,,
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액체의 증발열을 계산할 수 있다. 반대로 잠열(증발열)을 알면 온도에 따르는 증기압의 변화율 다시 말하면 압력에 따르는 비점의 변화를 계산할 수 있는 것이다.
이 실험에서는 액체의 증기압을 여러 가지 온도에서 측정한다. 증발열을 Clausi
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측정한 온도와 (ⅴ)에서 측정한 온도의 차이가 ΔT가 되므로, 이 ΔT를 위식에 대입하여 분자량을 구한다.
참고문헌
◎ 박현태(1989), 권선저항 자동측정에 관한 연구, 영진전문대학
◎ 이상은(2002), 진공펌프오일의 증기압 측정, 충북대학교
◎ 이
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측정을 하지 못했다.
잘못된 실험으로 인해 이론치와 실험치의 차이가 많이 나긴 했지만 Clasius-Clapeyron 식
을 이용해서 증기압과 온도를 가지고 증발열을 알 수 있다는 것을 알았고 증기압의 대수와
절대온도의 역수로 그린 그래프 기울기 값
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