목차
1. 실험목적
2. 이론적 배경
3. 준비물 및 실험방법
4. 실험 결과 및 토의
5. 참고문헌
2. 이론적 배경
3. 준비물 및 실험방법
4. 실험 결과 및 토의
5. 참고문헌
본문내용
과 공통되는 이온을 외부에서 넣어 주면, 평형은 그 이온 농도를 감소시키는 방향으로 이동한다는 이론이다. 르샤틀리에의 원리가 적용되는 예로, 평형계가 나타나는 현상이다. 또한 선택적 앙금 형성을 이용하여 물질을 분리하는 것이나 소량의 산이나 염기를 가해도 pH의 변화가 거의 없는 완충 용액 등도 공통이온효과로 설명할 수 있다.
이번 실험에서는 OH를 증가시켜 증가된 OH농도만큼 평형을 맞추기 위해 내보내기 때문에 이를 침전시켜 원하는 분말을 얻게 해준다.
④ 이렇게 액상에서 만든 고체분말과 고상법으로 만든 고체분말과 어떤 차이가 있을까?
→ 액상법은 저온합성으로 다성분계 세라믹을 만들며 nm(나노미터) 단위의 분말을 제조할 수 있고, 고표면적이다. 또한 순도가 높고 분쇄과정이 필요 없기에 고상법에 비해 용이하다. 그 때문에 불순물 유입이 없어서 높은 화학 균질성을 가지게 된다. 하지만 이로 인해 제조공정이 복잡하고 산화물 제조에만 국한된다. 또한 대량생산이 힘들고 가격이 비싸다.
고상법은 제조공정이 단순하여 가격이 싸고 대량생산 기술이 가능하다. 하지만 고온합성에, 분말 형태 및 크기 등의 제어가 어려우며 분쇄과정으로 인해 불순물의 유입이 생기기 때문에 액상법보다는 낮은 화학 균질성을 가지게 된다.
5. 참고문헌
세라믹 재료실험 자료
권용재, 김경훈, 임창성, 심광보, <착체중합법을 이용한 ZnO 나노분말의 저온합성>, 한국결정성장학회지, 제 12권 제 5호, 2002년 10월, p 229-233
http://blog.naver.com/luckyjaemin
네이버 지식백과(terms.naver.com)
이번 실험에서는 OH를 증가시켜 증가된 OH농도만큼 평형을 맞추기 위해 내보내기 때문에 이를 침전시켜 원하는 분말을 얻게 해준다.
④ 이렇게 액상에서 만든 고체분말과 고상법으로 만든 고체분말과 어떤 차이가 있을까?
→ 액상법은 저온합성으로 다성분계 세라믹을 만들며 nm(나노미터) 단위의 분말을 제조할 수 있고, 고표면적이다. 또한 순도가 높고 분쇄과정이 필요 없기에 고상법에 비해 용이하다. 그 때문에 불순물 유입이 없어서 높은 화학 균질성을 가지게 된다. 하지만 이로 인해 제조공정이 복잡하고 산화물 제조에만 국한된다. 또한 대량생산이 힘들고 가격이 비싸다.
고상법은 제조공정이 단순하여 가격이 싸고 대량생산 기술이 가능하다. 하지만 고온합성에, 분말 형태 및 크기 등의 제어가 어려우며 분쇄과정으로 인해 불순물의 유입이 생기기 때문에 액상법보다는 낮은 화학 균질성을 가지게 된다.
5. 참고문헌
세라믹 재료실험 자료
권용재, 김경훈, 임창성, 심광보, <착체중합법을 이용한 ZnO 나노분말의 저온합성>, 한국결정성장학회지, 제 12권 제 5호, 2002년 10월, p 229-233
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