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실험의 과정에서 먼저 BSA 용액과 Lowry Reagent를 섞어주자 각 농도의 샘플 용액은 옅은 보랏빛을 띄었는데, 이 이유는 Lowry Reagent를 단백질 용액과 반응시키면 구리와 단백질의 펩타이드 결합이 반응해 옅은 보라색을 띄게 되고, Folin Reagent를 넣
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실험은 열 손실이 적은 봄베열량계를 이용해 염화칼슘과 질산암모늄의 질량을 달리해 물 100ml와 혼합한 후 시간별로 용액의 온도변화를 측정하고 용해열을 구해보는 실험이었다. 반응이 완료될 때까지 걸린 시간은 각 용액마다 상이했고, 보
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실험 4] 10.26 10.35 4.52 4.43 Table 1. 도금 시간별 황동판과 니켈판의 도금 전후 무게 변화 황동판은 도금 후 무게가 증가했고, 반대로 니켈판은 도금 후 무게가 감소했다. 이는 Fig 18. 에서도 볼 수 있는 것처럼 이온화경향성, 즉 반응성이 큰 니켈이
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반응할 수 있어 적정량을 정확하게 측정하는 것이 어려웠다. 또한 적정 전에 25항온조에 넣어 용액의 온도를 일정하게 유지한 후 실험을 진행했지만 Conical tube 속의 평형 온도는 일정하게 유지되지 않았을 가능성이 높아 오차의 원인이 되었
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실험은 이러한 제철폐기물의 재활용 방법과 과정을 한번 살펴보고 직접 환원을 해보는 것에 있을 것이다. 반응식은 다음과 같다. ZnO + C = Zn + CO2(g) or CO(g) 실험결과는 다음과 같다. 주철용해분진 40g에 코크스 12g을 섞었을 때 회수된 아연이 가
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산화-환원반응(oxidation-reduction reaction)은 양성자 전달 과정인 산-염기 반응과 달리, 전자의 이동 반응을 나타낸다. 그러나 전자의 이동을 나타내기 때문에 두 반응이 반드시 동시에 일어난다는 점은 산-염기 반응과 마찬가지이다. 
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반응 그래프는 Fig 12. 에 나타나 있다. 시간 (분) 0 1 3 5 10 20 30 45 60 75 90 Table 7. Acid-blue 25의 값 Fig 12. Acid-blue 25의 유사 1차 반응 그래프 이 그래프에서 기울기 이므로 (1차 흡착 속도 상수)의 값은 이다. 또한 y절편은 이다. 4. Conclusion 실험 결과, Ac
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실험도 산소기체의 실험과 마찬가지로 기체상수를 구하기 위하여 필요한 자료들이 가열(반응) 전후의 시험관의 무게, 실험실 내에서의 대기압과 온도, 시약병에서 비커로 밀려난 물의 부피이므로 이 정보들을 Table 2.에 정리해보았다. 이산화
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실험 과정을 반복한다. 이 때의 ΔG 를 계산한다. Fig 5. 항온조 (8) (4)의 용액을 UV 로 측정하여 앞에서 한 실험 결과와 값을 비교한다. 5. 참고문헌 [1] 두산백과- 가역반응, 평형상수 [2] MSDS- 시약조사: 질산, 티오시안산 칼륨, 질산제이철 구수화
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반응식을 선형 그래프로 나타낸 그림이다. Fig 3. 유사 2차 반응식 그래프 3. 실험 기기 및 시약 (1) 실험 기기 UV/vis 분광광도계 ( Fig 4.) Fig 4. UV/vis 분광광도계 (2) 실험 시약 ① Acid-red 1 (, Sigma-aldrich) 그림문자: 성상: 고체, 색상: 빨간색 비중: 0.38-
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