목차
1. 실험 목적
2. 실험 관련 이론 정리
3. 실험방법 상세정리
4. 실험결과 고찰 및 토의
2. 실험 관련 이론 정리
3. 실험방법 상세정리
4. 실험결과 고찰 및 토의
본문내용
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방법
3조
4조
Pyrometer
(비접촉식)
778℃
737.9℃
접촉식
504.7℃(J type)
464℃
(k type)
기전력차이
전압
2.0mV
(38℃)
14.9mV
(367℃)
첫 번째 압력 실험 같은 경우는 우리가 처음 뽑아낸 진공의 진공도보다 거기에 아르곤 가스를 주입 후 측정한 진공도가 더 낮게 나왔다. 이와 같이 나온 이유는 지금까지 내가 배운 것으로는 자세히는 알 수 없으나 서로 다른 게이지로 측정 하였지 때문에 생겨난 오류이거나 Ar gas가 공기보다 무겁기 때문에 챔버 안에 증착하여 진공도가 낮게 나왔다고 추측해본다.
그리고 열전대 실험에서는 800℃의 시편을 비접촉식(Pyrometer)와 접촉식으로 실험을 하였는데 비접촉식은 800℃에 가깝게 나왔다. 접촉식은 J type이 504℃로 k type의 464℃보다 800℃에 가깝게 측정 되었고, 기전력 차이를 이용한 전압에서는 위와 같은 환산값이 나왔다. 여기서 J type은 접촉식에서는 800℃에 가깝게 나왔으나 기전력차이에서는 그렇지 못했던 이유는 기전력차이를 이용한 전압차를 이용할 때 600℃이상은 측정이 불가하므로 800℃의 시편을 측정하였을 때 오류가 났기 때문에 이와같은 결과가 나왔다고 생각하고 반대로 K type은 800℃이상이 측정가능 하기 때문에 오류는 나지 않았지만 시편이 너무 뜨겁다보니 측정 시간이 짧아서 다음과 같이 결과가 나왔다고 생각한다. 이번 실험을 하면서 새롭게 알게 된 것은 Seeback효과를 이용하여 기전력차이로 온도를 잴 수 있다는 것과, type마다 환산하는 값이 다르다는 것이다.
방법
3조
4조
Pyrometer
(비접촉식)
778℃
737.9℃
접촉식
504.7℃(J type)
464℃
(k type)
기전력차이
전압
2.0mV
(38℃)
14.9mV
(367℃)
첫 번째 압력 실험 같은 경우는 우리가 처음 뽑아낸 진공의 진공도보다 거기에 아르곤 가스를 주입 후 측정한 진공도가 더 낮게 나왔다. 이와 같이 나온 이유는 지금까지 내가 배운 것으로는 자세히는 알 수 없으나 서로 다른 게이지로 측정 하였지 때문에 생겨난 오류이거나 Ar gas가 공기보다 무겁기 때문에 챔버 안에 증착하여 진공도가 낮게 나왔다고 추측해본다.
그리고 열전대 실험에서는 800℃의 시편을 비접촉식(Pyrometer)와 접촉식으로 실험을 하였는데 비접촉식은 800℃에 가깝게 나왔다. 접촉식은 J type이 504℃로 k type의 464℃보다 800℃에 가깝게 측정 되었고, 기전력 차이를 이용한 전압에서는 위와 같은 환산값이 나왔다. 여기서 J type은 접촉식에서는 800℃에 가깝게 나왔으나 기전력차이에서는 그렇지 못했던 이유는 기전력차이를 이용한 전압차를 이용할 때 600℃이상은 측정이 불가하므로 800℃의 시편을 측정하였을 때 오류가 났기 때문에 이와같은 결과가 나왔다고 생각하고 반대로 K type은 800℃이상이 측정가능 하기 때문에 오류는 나지 않았지만 시편이 너무 뜨겁다보니 측정 시간이 짧아서 다음과 같이 결과가 나왔다고 생각한다. 이번 실험을 하면서 새롭게 알게 된 것은 Seeback효과를 이용하여 기전력차이로 온도를 잴 수 있다는 것과, type마다 환산하는 값이 다르다는 것이다.
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