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의 사항 * ① 비커나 삼각플라스크의 입구를 시계 접시로 덮어서 전개제가 증발하지 않도록 한다. ② 시료의 반점이 전개제에 잠기지 않도록 TLC판을 수직으로 세운다. Ⅲ. 결 론 1. 실험 결과 1) 얇은층 크로마토그래피에 의한 색소의 분리 시
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  • 등록일 2015.03.13
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  1) VV/vis 분광기를 켜고 컴퓨터와 연결한다.   2) 컴퓨터의 OPTIZEN Porgram을 시작한다. • 실험 제목 : 흡수분광법과 Beer의 법칙 • 실험 목적 • 실험 이론 • 실험 과정 • 참고문헌 • 실험 결과 • Discussion
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  • 등록일 2014.03.11
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실험기기의 출력단자를 DC에 연결하고 위의 실험을 반복한다. ⑨ DC 출력단자를 관찰하고 왜 그렇게 나타나는지를 생각해본다. ⑩ 자석을 바꾸어서 위의 실험을 반복한다. 5. 실험결과 (1)AC단자 : 25ms 전압의 최대 최소값 차: 0.55V 주기 : 75ms 코일
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  • 등록일 2014.07.12
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실험을 처음부터 다시 하기도 했다. ③ 전자 저울의 영점을 맞추는데도 어려움이 있었다. 애써 영점을 맞추어 놓아 도 자꾸 숫자가 혼자 바뀌어 버려서 실험 결과를 수동으로 계산해야 할 때도 있었다. 2. 결론 이번 실험에서 쿨롱의 법칙을
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  • 등록일 2008.04.14
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Beer의 법칙이 적용될 수 있지 않을까 하는 생각을 조심스레 가져본다. 결국 자료를 찾아보았지만 우리의 실험 자료가 그렇게 Beer의 법칙에서 어긋난 이유는 찾지 못했다. 6. 참고 문헌 분석화학 Gary D.christian 4. 실험 결과 및 그래프 5. 결
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  • 등록일 2007.12.10
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실험 데이터 및 처리 Part I: 금속의 반응성 1. 각 금속과 염산 용액 사이에 일어나는 반응의 화학반응식을 적어라. 2. 실험 결과를 토대로 하여 금속의 반응성, 즉 이온화 경향이 큰 순서로 나열하라. 수소(H2)가 전자를 잃고 H+ 이온
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  • 등록일 2021.05.12
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+2Cr2O3 <알코올의 정량 분석> 1. 실험 날짜 : 2. 실험 목적 3. 시약 및 기구 4. 실험결과 5. 실험 이론 5-1. Beer-Lambert law 5-2. 600nm 파장을 사용하는 이유 5-3. Beer 법칙이 성립하지 않은 경우와 한계 6.토의 7. 실험 책에 있는 문제에 대하여
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  • 등록일 2013.08.07
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분석원소보다 이온화를 더 잘 일으키는 원소를 가해 줌으로써 막을 수 있다. ※ Cu, Ca, Na의 불꽃반응 스펙트럼 Cu의 불꽃반응 스펙트럼 -Cu spectrum의 자세한 part 별 스펙트럼 Na의 불꽃반응 스펙트럼 Ca의 불꽃반응 스펙트럼 실험 결과 관찰 결과
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  • 등록일 2013.07.11
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법칙(rate law) 또는 속도식(rate equation) (8) 실험 방법 원리 및 결과 예측 실험 전 예비보고서 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 다음의 시약들의 물리, 화학적 성질과 안전 관련
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  • 등록일 2021.08.02
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시료 용액에 적당한 시약을 떨어뜨려서 시료에 포함된 음이온과 독특한 반응을 일으키게 함으로써 음이온을 확인한다. 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 실험 이론 4. 실험방법 5. 기구 및 시약 6. 참고문헌 7. 실험 결과 8. 관찰과 결과분석
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  • 파일종류 워드(doc)
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