목차
1. 실험제목
2. 실험목적
3. 이론
1) 흡착에 관한 용어
2) 흡착의 정도
3) 흡착의 종류
4) 흡착 등온식 (adsorption isotherms)
4. 실험장치 및 시약
5. 실험방법 및 유의사항
6. 추론
2. 실험목적
3. 이론
1) 흡착에 관한 용어
2) 흡착의 정도
3) 흡착의 종류
4) 흡착 등온식 (adsorption isotherms)
4. 실험장치 및 시약
5. 실험방법 및 유의사항
6. 추론
본문내용
에 농도가 다른 산 용액을 200㎖를 넣는다. 탄소 약 2g씩을 ㎎까지 정확하게
재어서 각 산 용액에 넣는다.
③ 활성탄은 깨끗하고 마른 것이라야 한다. 사용하기 전에 증류수로 철저히 씻어 120℃의 오븐
속에서 잘 건조시킨다.
④ 플라스크 뚜껑을 닫고 가끔 저어주면서 평형에 도달하도록 한다. 서너 시간 혹은 하룻밤 동안
방치시키는 것이 더 좋지만 두 시간이면 충분하다.
⑤ 평형에 도달한 후 각 용액의 일부분을 꺼내 표준 수산화나트륨 용액으로 적정한다. 적정할 용
액의 양은 산 용질의 농도에 따라 달라진다. 0.5N 산에서는 5㎖를, 0.25N과 0.175N은 25㎖를,
마지막 3개는 50㎖씩 취하는 것이 가장 좋다.
⑥ 용액을 여과해서 떠 있는 고체를 제거시킬 필요가 있다. 여과할 때는 처음 여과한 용액의 일
부분은 버려 거름종이 위의 산의 손실을 막도록 조심스럽게 다루어야 한다. 필요하다면 다른
방법을 써서 떠 있는 고체를 없앨 수 있다.
⑦ 모든 용액에 대하여 최소한 두 번은 적정해야 한다.
⑧ 할 수 있으면, 더 낮은 온도, 예를 들어 실온보다 15℃ 낮은 온도에서 한번 더 흡착실험을 하
여 흡착에 대한 온도의 영향을 알아보도록 하자.
추론
실험의 결과 기댓값 : 이 실험은 화학적흡착으로 등온 흡착식을 따르고, 농도에 따른 c/(x/w)를 도시하면 직선에 가깝게 나올 것으로 예상한다.
오차 원인으론 묽은 농도의 시료를 이용하기 때문에 오차가 나더라도 크게 날 수 있다. 또한 등온 흡착식은 실제 고체 표면이 매우 복잡하다는 사실을 무시하고 가정되었기에 실험 결과의 오차 원인이 될 수 있다.
재어서 각 산 용액에 넣는다.
③ 활성탄은 깨끗하고 마른 것이라야 한다. 사용하기 전에 증류수로 철저히 씻어 120℃의 오븐
속에서 잘 건조시킨다.
④ 플라스크 뚜껑을 닫고 가끔 저어주면서 평형에 도달하도록 한다. 서너 시간 혹은 하룻밤 동안
방치시키는 것이 더 좋지만 두 시간이면 충분하다.
⑤ 평형에 도달한 후 각 용액의 일부분을 꺼내 표준 수산화나트륨 용액으로 적정한다. 적정할 용
액의 양은 산 용질의 농도에 따라 달라진다. 0.5N 산에서는 5㎖를, 0.25N과 0.175N은 25㎖를,
마지막 3개는 50㎖씩 취하는 것이 가장 좋다.
⑥ 용액을 여과해서 떠 있는 고체를 제거시킬 필요가 있다. 여과할 때는 처음 여과한 용액의 일
부분은 버려 거름종이 위의 산의 손실을 막도록 조심스럽게 다루어야 한다. 필요하다면 다른
방법을 써서 떠 있는 고체를 없앨 수 있다.
⑦ 모든 용액에 대하여 최소한 두 번은 적정해야 한다.
⑧ 할 수 있으면, 더 낮은 온도, 예를 들어 실온보다 15℃ 낮은 온도에서 한번 더 흡착실험을 하
여 흡착에 대한 온도의 영향을 알아보도록 하자.
추론
실험의 결과 기댓값 : 이 실험은 화학적흡착으로 등온 흡착식을 따르고, 농도에 따른 c/(x/w)를 도시하면 직선에 가깝게 나올 것으로 예상한다.
오차 원인으론 묽은 농도의 시료를 이용하기 때문에 오차가 나더라도 크게 날 수 있다. 또한 등온 흡착식은 실제 고체 표면이 매우 복잡하다는 사실을 무시하고 가정되었기에 실험 결과의 오차 원인이 될 수 있다.
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