목차
1.서론
1)실험목적
2)실험이론
2.실험
1)실험기구
2)시약
3)실험방법(플로우 차트형식)
3. 결과 및 계산
4. 결과분석 및 고찰
(농도와의 관계 그래프 그림)
5. 연습문제풀이
1)실험목적
2)실험이론
2.실험
1)실험기구
2)시약
3)실험방법(플로우 차트형식)
3. 결과 및 계산
4. 결과분석 및 고찰
(농도와의 관계 그래프 그림)
5. 연습문제풀이
본문내용
2.11
1.11
14.8
0.095
2.71
1.71
18
0.127
3.21
2.21
17.40
3) 대 C(농도)의 관계를 그래프로 나타내고 1차방정식으로 표현.
C(농도)
0.046
1.66
11.02
0.075
2.11
9.96
0.095
2.71
10.50
0.127
3.21
9.18
※ 옆의 그래프가 일차방정식의 직선형태로 나타나야하는데 그렇지 못하였다. 이러한 결과가 나온 이유를 예측해보면, 9㎖의 ps를 사용하여야 하는데 ps의 양이 9㎖보다 더 많은 양이 들어간 것 같다. 또한 d-e 구간의 흐름시간을 측정하는 과정에서 사용해야할 ps양보다 많은 양을 사용함으로 인해 d-e구간의 평균흐름시간이 길어진 것이 원인인 것 같다.
그래프가 직선형태로 나타나지 않아 일차방정식으로 표현할 수가 없어서, 최소자승법을 사용하여 기울기와 y절편 값을 구하였다.
y = -19.902x + 11.872
4) 폴리스티렌의 고유점도 는 11.872 이다.
5) Km과 a를 이용하여 폴리스티렌의 점도 평균분자량을 구하라
- 폴리스티렌의 Km=1.70×10, a=0.69
이 식에 위의 상수 값을 대입하면,
폴리스티렌의 점도 평균분자량은 10,480,846 이 된다.
≫ 위의 실험결과에서 확인할 수 있듯이, 액체의 점성도가 클수록 d표지선 에서 e표지선 까지 흐르는 시간이 길어짐을 확인할 수 있었다. 또한 항온조에서 실험해야 하는 이유로는, 분자 간 인력과 점도는 그 물질의 구성이 변하지 않는 한, 온도가 상승함에 따라 감소한다. 즉, 점성도는 온도의 변화에 영향을 받기 때문에 일정한 온도로 유지해 주어야 한다.
1.11
14.8
0.095
2.71
1.71
18
0.127
3.21
2.21
17.40
3) 대 C(농도)의 관계를 그래프로 나타내고 1차방정식으로 표현.
C(농도)
0.046
1.66
11.02
0.075
2.11
9.96
0.095
2.71
10.50
0.127
3.21
9.18
※ 옆의 그래프가 일차방정식의 직선형태로 나타나야하는데 그렇지 못하였다. 이러한 결과가 나온 이유를 예측해보면, 9㎖의 ps를 사용하여야 하는데 ps의 양이 9㎖보다 더 많은 양이 들어간 것 같다. 또한 d-e 구간의 흐름시간을 측정하는 과정에서 사용해야할 ps양보다 많은 양을 사용함으로 인해 d-e구간의 평균흐름시간이 길어진 것이 원인인 것 같다.
그래프가 직선형태로 나타나지 않아 일차방정식으로 표현할 수가 없어서, 최소자승법을 사용하여 기울기와 y절편 값을 구하였다.
y = -19.902x + 11.872
4) 폴리스티렌의 고유점도 는 11.872 이다.
5) Km과 a를 이용하여 폴리스티렌의 점도 평균분자량을 구하라
- 폴리스티렌의 Km=1.70×10, a=0.69
이 식에 위의 상수 값을 대입하면,
폴리스티렌의 점도 평균분자량은 10,480,846 이 된다.
≫ 위의 실험결과에서 확인할 수 있듯이, 액체의 점성도가 클수록 d표지선 에서 e표지선 까지 흐르는 시간이 길어짐을 확인할 수 있었다. 또한 항온조에서 실험해야 하는 이유로는, 분자 간 인력과 점도는 그 물질의 구성이 변하지 않는 한, 온도가 상승함에 따라 감소한다. 즉, 점성도는 온도의 변화에 영향을 받기 때문에 일정한 온도로 유지해 주어야 한다.
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