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실험제목(Title)
액체의 비중(Specific gravity, Sp.gr.)측정
1.실험목적(Object)
1. 액체의 비중과 밀도관계를 이해한다.
2. 각종 비중 측정 장치를 이해한다.
3. 액체의 농도와 비중 관계를 이해한다.
4. 용액의 온도와 비중 관계를 이해한다.
5. 밀도로부터
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실험과정 ①,②에서 준비해 놓은 시료를 모세관을 이용하여 각각의 TLC판 하부의 1 ㎝ 높이 가운데에 직경이 1∼2 ㎜정도 되도록 점을 찍는다
⑥ 점을 찍은 TLC판을 ③에서 준비한 병에 핀셋을 이용해서 넣는다. (이 경우 TLC판이 병의 벽면에 닿
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실험 후기
우리는 지금 까지 Aniline의 인화점에 관해 알아보았다. 인화점은 가연성 물질의 연소하는 최소 온도를 말하며 인화점을 통해서 우리들이 흔히 사용하는 유류물의 위험성을 알 수 있고 안전성을 보장할 수 있다. 이런 실험을 간단히
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실험장치에서 열에 대한 손실을 줄이고 정확한 측정도구가 필요하다고 느꼈다.
6 사용 부호
B (mol/h) 바닥 생성물의 몰 흐름
D (mol/h) 증류 생성물의 몰 흐름
F (mol/h) 원료 몰 흐름
Lm+1 , Ln+1 (mol/h) m+1, n+1판을 나가는 액체의 몰 흐름
Lr , Ls (mol/h) 정
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<화학실험보고서>
얇은 막 크로마토그래피에 의한 엽록체 색소의 분리
* 실험 목적 및 개요
- 유리판 위에
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실험목적
2. 실험 이론
3. 시약 및 실험 기기
4. 실험 방법
5. 주의 사항
6. 참고 문헌
+ 추가 첨가 자료
1. 추출(Extraction)과 침출(Leaching)
2. 추제의 조건
3. 상접점 (Plait point)
4. 추출 장치의 종류와 특징
5. 이론단수 구하기 / McCabe
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실험에서 측정한 굴절률 을 y축으로 하여 최소 자승법으로 구하였으며 그래프는 아래와 같다.
위식을 이용하여 우리가 실험에서 구한 조성에 대한 굴절률을 대입함으로서 메탄올에 들어있는 벤젠의 함유량을 근사치로 알 수가 있다.
Figure3.1
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실험결과에 의하면 유동하는 유체에 작용하는 힘(F)는 속도차(Δu, m/s)와 면적(A, m2)에 비례하고 거리(Δy, m)에 반비례하는 것을 알 수 있다. 이것을 Newton의 점도법칙이라 하며 다음 식으로 나타낼 수 있다.
F / A = τ = μ(Δu / Δy)
여기서 비례상수
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액체에 뜨고 가라앉는 정도가 다른 것은 ‘밀도’ 때문이다. 부피가 똑같을 때 밀도가 높은 액체가 밀도가 낮은 액체보다 더 무겁다. 액체의 밀도는 액체의 종류에 따라 정해져 있으나, 같은 액체라도 온도에 따라 조금씩 다르다. 이 실험에서
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실험을 반복한다.
참고문헌
김용민, 흡착분리공정의 모델링에 관한 연구, 홍익대학교, 1996
김덕희, 저기체, 액체, 고체의 변신, 한국헤밍웨이, 2007
김국희, 순환유동층 상승관에서 이상 (기체-고체) 흐름의 수력학적 특성, KAIST, 2010
송연호,
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