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Van der Waals 식에 의해 계산된 값이 문헌 값에 가까운 결과를 얻을 수 있을 것이다.)
실험을 통해서 이상기체 상태 방정식과 Van de Waals 방정식에 대한 측정법에 대하여 알 수 있었으며, 실제 기체는 이상기체가 아니기 때문에 Van de Waals 방정식의
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기체에 가깝기 때문에, 기체처럼 쉽고 빠르게 잘 흐를 수 있다. 또, 확산이 빨라 열전도성이 높기 때문에 화학반응 시, 용매로 사용하게 되면 용질 주변의 용매 농도가 극히 높아지는 성질을 가진다.
초임계상태의 이산화탄소는 여러 가지 물
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측정하지 못한 아쉬움이 남는다.
Ⅶ.참고문헌
◆ 물리화학실험, 대한 화학회, 청문각
◆ 물리화학실험, Atkins 8/E
◆ 일반화학실험, 청문각 Ⅰ.실험목적
Ⅱ.실험기구 및 시약
Ⅲ.실험이론및 원리
Ⅳ.실험과정
Ⅴ.실험결과
Ⅵ.고찰
Ⅶ.참
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기체를 만들게 되는데, 이를 이상기체라고 한다. 이상기체는 일반기체와는 다른 특징을 가지고 있다.
이상기체의 압력(P), 부피(V), 온도(T)의 관계를 나타낸 식을 이상기체상태방정식 이라고 하는데, 다음과 같다.
PV = nRT
여기서, n은 기체의 몰
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이용해서 이상기체 방정식 에 대입해 기체상수 값을 구해보자.
그리고 다음으로 실제기체방정식(van der waals equation) 에서의 기체상수 값을 구해보자. 여기에서 추가로 필요한 상수 a,b는 반데르발스 상수로 물질의 특성에 따라 달라지는 매개
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