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실험적으로 구한다(표준적인 응고점 내림 측정 장치로서는 베크만의 응고점 측정 장치가 있다). 처음에 순용매의 응고점, 다음으로 표준 시료를 포함한 용액의 응고점, 마지막으로 미지 시료를 포함한 용액의 응고점을 측정한다. 주로 사용되
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실험 방법
실험 12-1 : 전류 출력형 IC화 온도 센서
그림 37 전류 출력형 IC 온도 센서 실험회로
(1) 회로 구성도와 같이 회로를 구성한다. 접촉식 디지털 온도계를 AD590의 표면에 부착한다. 전류계는 수백 uA까지 측정가능한 범위로 설정한다.
(2)
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온도를 잴 수가 없었다.
(그 이유는 실험실의 열교환기 온도계가 설계도대로 배치되어 있지 않았기 1. 실험목적
2. 열교환기란?
3. 열교환기의 종류
(1) 원통 다관식(Shell & Tube) 열교환기
(2) 코일식 열교환기
(3) 평판형(Plate Type) 열
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실험에 대한 고찰
이번 실험은 Thermistor의 특성을 이용해 디지털 온도계를 만드는 실험이었다.
첫 번째 실험에서는 저항과 Thermistor의 차이를 알아보았다. 저항은 손으로 잡기 전이나 후나 측정값의 차이가 작았는데 반해 Thermistor는 많은 차이
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실험값들은 정확한 실험방법을 통해 얻어진 실험값으로 신뢰하기 어려웠다.
세 번째는 얼음물을 이용해 기준온도로 온도를 낮추는 과정에서의 정확성이다. 비커에 추출액의 일부를 넣고 이 비커를 얼음물에 넣어 온도계를 보면서 20℃의 기
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실험적 오차가 생길 수 있습니다.
가장 실험적 오차를 유발했던 것은 온도를 측정하는 데 있어서 용액의 부피가 작아 dewar bottle의 수은 온도계를 꼽아 눈금을 읽어야하는데 온도계가 용액의 표면에조차 닿지 않아서 온도계를 용액에 담갔다가
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실험을 시작한 후
초시계를 재는 동안 물이 섞이면서 온도가 변하는 것이다. 다시 말해,
실험 시작때 물 온도와 실험이 끝난 후 온도가 변한다는 것이고, 실제로 약 3℃ 가량 변해있었음을 온도계로 쉽게 확인 할 수 있었다.
기타 실험조건이나
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측정하여 어는점을 찾는다.
⑤나프탈렌이 담긴 시험관을 다시 가열하여 완전히 녹인 후 미지시료를 첨가한다.
⑥이전과 같은 방법으로 어는점을 측정한다.
⑦실험 후 시험관을 천천히 가열하여 굳은 나프탈렌을 녹인 뒤 폐수처리, 온도계와
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온도가 변화하였다. 일정하지 않은 온도가 반응속도와 분자량에 영향을 미쳤을 것이다.
Ⅵ. Reference
1. 고분자 화학 입문, 박문수 외 공역, 자유아카데미 2003
2. 고분자합성화학, 정평진, 동명사, 2003
3. 고분자실험, 한국고분자학회, 자유아카데
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등을 통한 기초자료 조사
2. 조사항목의 구성
1) 조사항목의 특성
2) 조사항목의 구성
Ⅶ. 조사방법의 설계 사례7(해양조사)
1. 수온-바닷물의 온도 관측
2. 염분-바닷물에 녹아 있는 물질량 관측
3. 수압-바닷물의 압력 관측
참고문헌
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