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첫 번째, TEOS 농도에 따라서 코팅을 하는 과정에서 겔화 되었을 때, 농도차에 따른 두께 감소율이 다를 것이다. 따라서, 어떤 두께에서 가장 최적의 투과율이 나오며,
그 이유는 무엇일지에 대해서 알아보고자 한다. 두 번째, 산촉매, 염기촉
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염기성쪽으로 치우치도록 NaOH 용액이 더 들어가야 종말 점이 확인된다.
⑤ 에스테르를 실온에서 가수분해 시킬 경우에는 거의 반응이 일어나지 않기 때문에 수소 이온 촉매반응(산촉매 반응)을 통해 활성화 에너지를 낮춤으로써 자신은 거의
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산
1. 시트르산(citric acid)
2. 주석산 = 타르타르산
3. 개미산 = 포름산
4. 사과산(malic acid)
5. 낙산 = 불르산발효 = 낙산발효
6. 젖산 = 에틸리데젖산 = 락트산 = 에틸리덴 락트산
Ⅴ. 산과 질산
Ⅵ. 산과 핵산(DNA, 디옥시리보 핵산)
1. 염기쌍
산 산화, 산처리 산도, [산, 산처리, 산화, 산도, 유기산, 질산, 핵산, DNA, 젖산균, 아황산가스]산과 산처리, 산과 산화, 산과 산도,,
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촉매의 영향
핸더슨 하셀바흐 식 1. 탐구동기
2. 서론
- 공통 이온 효과
- 완충 용액
- 완충 용액의 원리
- 완충 용액의 pH
- 완충 용량
3. 실생활 속 완충 용액의 예시
- 혈액의 완충작용
- 탄산수소이온에 의한 완충작용
- 인산
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산소연구회, 신광문화사, 2004
주거건축물의 실내공기환경 개선에 관한 연구, 박진철, 대한건축학회논문집, 2003
서울시 다중이용시설의 실내공기질 실태조사 및 관리방안 연구, 서울시정개발연구원, 2004
공동주택에 있어 친환경 실내디자인
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