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법
B. 0.1M KNO3 + 4mM K3Fe(CN)6 용액 제조
- K3Fe(CN)6 (Mw=329.25g/mol) 0.032925g을 25㎖ 부피 플라스크에 넣고 0.1M KNO3 용액으로 표선까지 채운다.
≪ 사 진 ≫ ≪ 사 진 ≫ 1. 목적
2. 이론적 배경
3. 실험 방법
4. 실험 전 계산
5. 실험 결과
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가지고 있는지 그리고 그 프로그램이 유사한 구조물에 대해 유용한지 검사하기 바란다. 더우기 구조물이 너무 복잡해 물리적 근거에 적용할 수 없다면 독립적인 검산으로서 경제적인 간단한 frame 해석을 위임하는 것도 유익한 방법이다.
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고체산화물형 연료전지)
5) 고분자전해질형 연료전지(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell)
6) 직접메탄올 연료전지(Direct Methanol Fuel Cell)
5. 연료전지의 이론전위와 이론효율
1) 연료전지의 이론 전위
2) 연료전지의 이론 효율
6. 연료전지 효율의 손
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고체 크로마토그래피
- 크기 배제 혹은 겔 크로마토그래피
- 분배 크로마토그래피
4.HPLC의 응용
< 이온교환 크로마토그래피법에 의한 음이온 양이온 분리 >
< 크기-배제 크로마토그래피를 이용한 폐식용유 성분 분리>
< Nylon의 크기-배제
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고체가 증발
→ 증발된 매질은 원자, 이온 및 분자로 되어 있음
→ 미세탐침에서, 증발된 매질의 구성 성분들은 시료 표면 바로 위에 설치된 한 쌍의 작은 전극사이에서
생기는 스파아크에 의해 들뜸
→ 방출된 분석선들이 적절한 단색화장치
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