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가스 압입법이나 수공법으로 원유의 2차 회수를 하는 경우, 가스 또는 물이 원유를 밀어내지 않고 유층의 일부를 빠져나가는 현상을 말한다.
5. 참고문헌 (reference)
배재근. <<바이오매스 & 바이오가스화 기술>>. 아진. 2008. p12~p15
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) Calibration 그래프를 작석하고, regression 방정식을 만든다.
6) 유량 20ml/min과 40ml/min을 맞출려면, MFC 설정치를 각각 얼마로 고정시켜야하는지 계산해보시오.
5.참고문헌 (reference)
1) http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=apous&logNo=140011006618
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희미한 분홍색이 약 30초 동안 없어지지 않고 지속되는 점을 종말점으로 한다.
7) 미리 준비한 다른 플라스크에 종말점에서와 같은 양의 순수한 증류수를 넣고 여기에 KMnO₄용액 한 방울을 가하여 생긴 용액의 색과 같도록 종말점의 색을 비교
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것이 아니고, 시료 내부의 정보를 가진 전자도 포함되어 있다. 또한 파장이 짧
은 전자선을 이용하였기 때문에 광학 현미경에 비해서 훨씬 높은 배율의 측정이 가능하다.
3. Reference
주사전자현미경(SEM) 개론, 정석균, http://bint.kr/110010974901
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실험방법
1)
2)
0,40M
2ml
4ml
6ml
8ml
10ml
증류수
8ml
6ml
4ml
2ml
0ml
농도
0.08
0.16
0.24
0.32
0.40
3) 각 농도의 용액을 사각 cell의 표시선까지 채운 후 흡광도를 측정한다.
4) 분광계도계 사용
5) A(흡광도) vs C(농도)를 그래프에 도시한 후 기울기를 구하여 몰흡
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실험방법
1)
2)
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증류수
8ml
6ml
4ml
2ml
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농도
0.08
0.16
0.24
0.32
0.40
3) 각 농도의 용액을 사각 cell의 표시선까지 채운 후 흡광도를 측정한다.
4) 분광계도계 사용
5) A(흡광도) vs C(농도)를 그래프에 도시한 후 기울기를 구하여 몰흡
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양손에 똑같은 힘을 주어야 할 것 같다. 관 구부리기를 통해 유리의 물리적 특성을 알 수 있었다. 이번 실험이 간단하고 다른 실험에 비해서 쉬울지 몰라도 많은 것을 알게 되었고, 유리에 대해 한층 더 알게 되어서 좋은 실험이었다. 없음
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바이오매스의 에너지 또한 화학물질로의 이용에 있어서 매우 중요한 요소를 차지한다. 식물 바이오매스의 주성분은 거대 고분자인 다당류(Polysaccharides))와 리그닌(Lignin)이며, 이외에 저분자 유기화합물 혼합체인 추출물 성분과 회분이 소량
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바이오 센서, 전파과학사, 1996
2. 김래현, 바이오매스의 에너지 변환과 산업화, 도서출판 아진
3. 고유상, 한국바이오 클러스터의 발전전략, 삼성경제연구소, 2002
4. 바이오인포매틱스
5. 박영선, 바이오칩(Bipchip) 시장동향, 보건산업기술동향, 200
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z}
=
{y\'-y} over {L }
∴ d=
{z(y\'-y)} over {2L}
이 되어 매우 얇은 판의 두께를 측정할 수 있다.
3.실험 기구 및 재료
빛지레(Optical lever), 얇은 판(측정대상), 유리판(수평한 평면), 자 달린 망원경
4.실험방법 및 구상
(1)평면대 위에 빛지레를 놓고 약 1
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