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액체 고체 기체 상태(물론 기체는 보이지 않지만)가 공존하고 있는 것을 확인하였다.
참고문헌
김희준(2012), Miller와 함께하는 기초 화학, 자유아카데미
권수갑 외 1명(1978), 보일-샤를르 의 법칙 과 기체분자량측정 실험장치, 대한화학회
우명우
물질 용질, 분자량 용액, [분자량, 물질 분자량, 용질 분자량, 용액 분자량, 이산화탄소 분자량, 물질, 용질, 용액, 이산화탄소]물질,
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액체에서 기체로 변할 때 , 재빠르게 삼각플라스크의 무게를 측정하면 된다. 이 무게에서 빈 삼각플라스크의 무게 차이가 바로 질량이 되는 것 이다. 이상기체상태방정식()에 값을 대입하여 사염화탄소의 분자량 계산결과 이고, 실제 의 실제
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액체가 액화되는 것을 막을 수 있다.
넷째, 플라스크 속에 액체 시료와 함께 기화하지 않는 불순물이 있다면 기화하지 않는 불순물의 양만큼 무게가 더 크게 측정된다. 또한 순수한 액체 시료의 분자량을 알 수 없게 된다.
다섯째, 플라스크 속
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액체를 넣어 두면 액체 표면에서 계속 증발이 일어나 기체 분자 수가 점점 증가하고, 이 기체 분자들 중 일부는 응축되어 다시 액체로 되돌아간다. 일정 시간이 지나면 증발하는 분자 수와 응축하는 분자 수가 같아져 겉으로는 증발과 응축이
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분자량 미지 물질의 분자량 결정에 응용된다. 이 방법을 어는점법이라 한다.
-어는점법, 빙점법
응고점 내림의 현상을 이용하여 물질의 분자량을 측정하거나 물질의 순도를 정하는 방법
응고점 내림법 분자량 측정 : 용매 1000g에 용질 g을 더
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