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실험은 25 로 맞추어진 항온조에 반응기를 넣어 실험하였으므로 식 (iv)에서,
( { 1} over { T}- { 1} over { { T}_{0 } } )=0
이므로,
lnK=ln {K }_{0 }
이다.
K=1.6792 TIMES { 10}^{20 }
반응 속도식에서보면,에서 [
{ K}_{2 }
=
{ K}_{1 }
/
K
]이다.
그러므로를
K
와
{ K
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실험을 하다보면 자칫 식물 줄기의 한가운데로 물이 이동한다는 오개념을 가질 수도 있다. 따라서 장미와 같은 목본류 실험도 함께 다루어주어야 한다.
물관을 통해서 올라가며, 외떡잎과 쌍떡잎 식물의 경우 물관의 분포가 다르다.
물과 양
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실험에서 각 성분들은 서로 다른 속도로 함께 올라갔다. 중성지방과 인지질이 비슷하게 올라갔는데 유사성분이 들어 있기 때문인 것 같다. 따라서 가장 극성인 것은 Rf 값이 1.9cm인 cholesterol 이다. Rf 값은 각 물질의 성질과 용매의 종류와 온도
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온도 의 영향을 받으므로 기름 중탕보다는 항온조에서 중합해야 한다.
ⓓ 개시제의 양을 너무 많이 넣어 중합이 너무 빨리 일어나 실험을 다시 해야 했다.
개시제의 양이 많으면 중합속도는 빨라지나 분자량이 감소한다.
5. 결론
SAN의 경우
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온도를 높히면서 stirring하는데 stirrer가 잘 돌지 못해서 약간의 solution이 실험실 책상에 튀는 경우도 있었다. 적정하기 위해서 준비해야될 기구나 단계는 여러번의 titration 실험을 통해 익숙해 질 수 있었던거 같다. 하지만 매실험마다 analyte 와
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공기의 저항이나 공이 지면에 닿은 후 소리의 형태로 에너지가 전환되었을 것이다. 혹은 입사구가 경사각을 내려오면서 마찰에 의한 것으로 에너지가 감소했을 것으로 추정된다. 1. 실험원리요약
2. 측정값
3. 이 론
4. 토의
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실험을 할 때에는 반드시 실험복을 착용 하고 보안경과 안전 마스크 안전 조끼와 고무장갑 등 보호 장치를 착용하고 실험하여야 한다.
(4) 과산화수소를 보관할 때에는 갈색 병에 넣고 폴리에틸렌 뚜껑의 중앙에 바늘구멍을 뚫은 후 온도가 낮
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온도, 교반 속도에 영향을 받는다.
ⓒ 불순물이 많이 포함되어 이TDj서 다른 중합법에 비해 순도가 낮다.
6. 참고 문헌
- 고분자 화학 실험(형성출판사) p77~99
- 고분자 실험 (학문사) p59~63
- 플라스틱 재료 (구민사) p115~116 1. 실험 날짜
2. 서론
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온도)
막힌관과 열린관에서 공명 조건을 살펴보면
① 막힌관: L= nλ/4 (n=1,3,5,7…)
② 열린관: L= nλ/2 (n=1,2,3,4…)
[그림2] 관내의 정상음파
하지만 실험적으로는 관의 끝에 정확히 마디나 배가 만들어 지지않는다.
그것은 관의 끝부분에서 음파의
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1. 실험 제목 : 이중관 열교환기
2. 실험 목적
3. 이론적 배경
(1) 열교환기
(2) 대수평균 온도차 (logarithmic mean temperature difference)
(3) 총괄열전달 계수 (Over all heat transfer coefficient)
(4) 열교환기의 효율
(5) Reynolds Number
4. 실험방법 및 기기명
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