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실험을 수행하는 것이다. 실험 수행방법중 여기서는 first-run(온도를 일정하게 증가시키면서 시료의 물리화학적 성질을 측정하는 법)method를 이용, 분당 30℃씩을 올려가며 측정하였다.(50℃에서부터 300℃까지) DSC에 연결된 컴퓨터로부터 PET의
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정확히 구별하기가 어려웠다.
넷째, 알코올램프의 사용으로 온도가 너무 급격히 올라, 실험을 더 정확히 하려면 서서히 온도를 올리면서, 정밀한 온도측정장치를 사용할 필요가 있었다. 1. 실험결과
(1) 실험값
(2) 이론값
2. 고찰
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실험장비여서 눈여겨 보아야 했다. X-RD역시 재료공학실험I에서 본적은 있지만 이렇게 데이터를 직접 분석해 보는 것은 처음이라 시행착오를 겪기도 하였다. UV-Vis 측정기구는 여러파장의 빛을 샘플에 쪼아주어 그 흡수율을 측정하는 기구로
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온도를 측정한다.
위와 같은 방법으로 냉수의 유량을 300Kg/h와 350Kg/h로 조절하여 같은방향으로 흘려 주면서 반복 측정한다.(단, 유량은 정해진량이 아니므로 매 실험마다 바뀔 수 있음)
※ 주의사항
밸브의 개폐방법을 완전 숙지하여 오작동이
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실험한다.
5. 결과
1) 질량측정
시료
온도
KNO3
NaCl
m1(㎎)
m2(㎎)
m1(㎎)
m2(㎎)
30℃
125.26
106.71
127.50
107.65
40℃
70.23
61.23
63.31
54.22
2) 용해도(g/100g H2O)
시료
온도
KNO3
NaCl
30℃
0.497 g/100g H2O
0.417 g/100g H2O
40℃
0.640 g/100g H2O
0.538 g/100g H2O
3) 그래프
6. 토의
이번
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실험이 잘못된 경우이므로 재실험한다.
표4 시료 충전량 (조작법 b)
용융지수 (g/10 min)
시료 충진량 (g)
0.5 ~ 3.5
2.0 ~ 4.0
3.5 ~ 300
4.0 ~ 8.0
실험결과에 의한 용융지수 (M.I)는 다음 식에 의해 계산한다.
M.I.(T, M, A)=
M.I
:
용융지수 (g/10 min)
T
:
측정온도 (
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측정온도의 범위가 큰 열전대 형 적외선 센서 제조 기술 개발도 가속화 될 전망이다.
7. 참고문헌
센서기술, 권대혁, 서화일 공저, 기전연구사
최신 센서공학, 김한근, 박선국 공저, 에드텍
전기 전자재료 1999년 12권 12호
1997년 6월 센서학회지
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기계공학 엔지니어로서 대학에서의 배운 과학기술지식과 실험와 실습에서의 경험과 판단력을 기반으로 제조 공정과 생산 라인에서의 효율적인 업무와 문제해결에 엔지니어로서의 감각을 동원할 뿐만 아니라 회계와 경영의 기초 지식으로
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난다. 이러한 실험 결과는 산업계에서 재료 선택 및 최적 설계에 중요한 역할을 하므로, 인장 실험은 기계공학 및 재료공학 분야에서 필수적인 실험 중 하나로 자리잡고 있다.
4. 결론
이번 연구에서는 압력 변화에 따른 인장, 압출 및 압축 과
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기계공학적 디자인을 통해 효율을 증가시킬 수 있게 해야 한다. 아무리 이론적인 배경과 훌륭한 아이디어가 있더라고 공학적으로 기계 메커니즘의 디자인적 설계가 되지 않으면 이빨 빠진 호랑이처럼 쓸모가 없는 것이 될 수 있다. 에너지 변
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