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실험에서는 수직 원통에서 강제대류가 일어날 때의 Nusselt 수를 계산해야 한다. 이 경우의 Nusselt 수를 구하는 식은 다음과 같으며, 이 식은 인 경우에만 사용할 수 있다.
또한 이 Nusselt 수를 구하기 위해서는 2가지의 또 다른 무차원수인 레이놀
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액의 온도에 따른 기준물질의 정보를 달리 설정해서 실험을 진행했다면 더욱더 정확하게 점도를 측정할 수 있었을 것이라고 생각한다.
4. Conclusion
이번 액체의 물성 실험은 액체의 여러 가지 물성 중 대표적으로 점도와 밀도에 대해서 알아보
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실험은 유체의 양이 1g 만 손실되어도 실험의 오차율이 크게 달라지는 실험이다. 이번 실험에서는 밀도와 무게의 측정을 위해 비중병, 비커, 증류 플라스크와 삼각플라스크 등 여러 가지의 실험기구를 이용해 실험한다. 먼저 비커에서 수용액
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하면,
열교환기의 입구부터 출구까지 적분하면,
두 식을 대입 후 정리하면 대수평균 온도차의 최종식을 유도할 수 있다.
3. 실험 방법
(6) 총괄 열전달 계수
① 고체 벽에서의 열전달
- 고온 유체에서 관의 바깥 벽까지는 대류에 의한 열전달이
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실험에서 모두 빈 튜브+시료의 질량이 빈 튜브의 질량보다 0.001g 더 작게 나오는 오차가 있었기 때문에 적산분포값 또한 (-) 값을 가진다. 이번 실험에서 시간이 지남에 따라 입자는 점점 가라앉아 피펫에서 빨아들인 용액에 포함된 의 입자양
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완결 여부를 판단한다.
5. 참고문헌
[1] 2018년도 2학년 2학기 실험노트
[2] Basic Physical Chemistry , 207p-209p -삼투압
[3] MSDS-설탕
[4] 위키피디아- 용매와 용질, 삼투 1. 실험 목적
2. 바탕 이론
3. 실험 기기 및 시약
4. 실험 방법
5. 참고문헌
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액을 그 부피가 처음의 1/4이 될 때까지 가열하였다. 그리고 이를 40까지 식힌 다음 마찬가지로 여과시킨 다음 5일간 건조시켜 그 질량을 측정하였다. 다음으로 재결정 실험에서는 앞선 분별결정 실험에서 건조시킨 붕산 () 15.19596g이 80에서 용
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실험에서 우리가 만든 금나노와 은나노입자 용액의 흡광도 변화 그래프에서는 Fig 10과 11을 보면 금과 은 둘 다 peak점이 2개가 나왔기 때문에 둘 다 나노입자의 모양이 구형이 아니라는 것을 알 수 있다.
Fig 10. 금나노의 DLS측정 결과
Fig 11. 은나
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우에 저온유체의 열전달량이 고온유체의 열전달량보다 더 큰 것을 확인할 수 있다. 또한 이상적인 상황에서는 고온유체에서 잃은 열량과 저온유체에서 얻은 열량이 같아야 하는데, 실제 실험에서는 이러한 완벽한 일치를 얻기 매우 힘들기
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실험도 산소기체의 실험과 마찬가지로 기체상수를 구하기 위하여 필요한 자료들이 가열(반응) 전후의 시험관의 무게, 실험실 내에서의 대기압과 온도, 시약병에서 비커로 밀려난 물의 부피이므로 이 정보들을 Table 2.에 정리해보았다.
이산화
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