목차
✪ 목적
✪ 이론
✪ 실험 장치
✪ 실험 방법
◈ DATA
◈ 고찰(서원형)
✪ 이론
✪ 실험 장치
✪ 실험 방법
◈ DATA
◈ 고찰(서원형)
본문내용
실험을 위해 임의로 측정한 값이기 때문에 절대적인 값이 아니다.
실험 방법에 따라 실험을 진행하였다. 먼저 stroke를 5에 맞추었는데 사실 stroke수치가 실린더 움직임에 따라 변하여 정확한 값을 읽을 수 없어서 5rpm이라고 표기하였다.
다공판이 위아래로 움직이는 동안 중액은 위에서 아래로 경액은 아래에서 위로 공급되었는데 물과 MIK는 섞이지 않아 층을 이루는 것을 볼 수 있었다.
stroke만을 변수로 하였기 때문에 시간은 일정하게 고정되어야 하는데 유량조절이 안되어 중액과 경액이 공급되는 속도가 달랐다. 따라서 두 용액이 다 소모 될 때까지 작동시켰다.
작동이 끝난 후 배출된 중액탱크에는 세가지 시료가 섞여 있다. 따라서 시료를 채취한 후 분액깔대기를 이용하여 층 분리 하였고 중액을 받아 굴절률을 측정하였다. 아세톤은 중액에서 경액으로 추출되어 나가기 때문에 처음에 비해 감소할 것이라는 예상대로 5rpm에서 1.2468, 7rpm에서 1.2431의 값을 얻었다. 또 이 값을 기본 농도에서 얻은 그래프의 기울기에 대입시켜 농도를 얻었다.
결과를 보면 밑에 비교해 놓은 그래프에서 보듯이 5rpm일 때보다 7rpm일 때 더 많이 추출되어 나가기 때문에 더 많은 변화량이 생긴 것을 알 수 있다. 이것은 우리가 설탕을 물에 녹일 때 빨리 흔들면 잘 녹는 원리와도 같다.
rpm이 높아질수록 물질전달이 잘 일어나기 때문에 아세톤이 MIK에 더 많이 추출되어 나간다.
그러므로 rpm이 높아질수록 아세톤의 농도가 낮아진다.
따라서 Stroke가 더 클수록 물질간에 접촉이 잘 일어나 추출 효율이 좋다.
실험 방법에 따라 실험을 진행하였다. 먼저 stroke를 5에 맞추었는데 사실 stroke수치가 실린더 움직임에 따라 변하여 정확한 값을 읽을 수 없어서 5rpm이라고 표기하였다.
다공판이 위아래로 움직이는 동안 중액은 위에서 아래로 경액은 아래에서 위로 공급되었는데 물과 MIK는 섞이지 않아 층을 이루는 것을 볼 수 있었다.
stroke만을 변수로 하였기 때문에 시간은 일정하게 고정되어야 하는데 유량조절이 안되어 중액과 경액이 공급되는 속도가 달랐다. 따라서 두 용액이 다 소모 될 때까지 작동시켰다.
작동이 끝난 후 배출된 중액탱크에는 세가지 시료가 섞여 있다. 따라서 시료를 채취한 후 분액깔대기를 이용하여 층 분리 하였고 중액을 받아 굴절률을 측정하였다. 아세톤은 중액에서 경액으로 추출되어 나가기 때문에 처음에 비해 감소할 것이라는 예상대로 5rpm에서 1.2468, 7rpm에서 1.2431의 값을 얻었다. 또 이 값을 기본 농도에서 얻은 그래프의 기울기에 대입시켜 농도를 얻었다.
결과를 보면 밑에 비교해 놓은 그래프에서 보듯이 5rpm일 때보다 7rpm일 때 더 많이 추출되어 나가기 때문에 더 많은 변화량이 생긴 것을 알 수 있다. 이것은 우리가 설탕을 물에 녹일 때 빨리 흔들면 잘 녹는 원리와도 같다.
rpm이 높아질수록 물질전달이 잘 일어나기 때문에 아세톤이 MIK에 더 많이 추출되어 나간다.
그러므로 rpm이 높아질수록 아세톤의 농도가 낮아진다.
따라서 Stroke가 더 클수록 물질간에 접촉이 잘 일어나 추출 효율이 좋다.