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반응이다. X• 를 사슬이동제(chain transfer agent)라고 말한다. 이 사슬 이동 반응은 고분자의 분자량, 반응 속도, 중합 금지, 중합 지연 등과도 관련이 있다.
Rn + X --- kx---> Pn + X• (8) 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 기본 이론
4. 실험
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반응의 자발성 7
5. 평형 상수와 기전력 8
6. 전지전위의 농도 영향 8
1) Nernst 식의 응용 8
2) pH의 결정 9
3) 유리전극 9
4) 전위차 적정 9
7. 전지반응 10
1) 건전지 11
2) 축전지 11
3) 수은전지 12
4) 연료 전지 12
5) 부식 14
8. 전
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실험 - pH 변화에 따른 Enzyme의 Activty
1. 실험제목 : pH 변화에 따른 Enzyme의 Activty
2. 날짜:
3. 실험원리
4. 실험방법
(1) Buffer 용액제조
(2) pH 변화에 따른 Enzyme의 Activty
8. 100도 끓는물에 10min 넣어둔다.
5. 결과 및 관찰
(1) Buffer 용액
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반응을 기대하려면 응집제를 완전히 가수분해 시키고, 금속수산화물의 floc을 생성하는 데 충분한 알카리도가 필요하다. 그러나 알카리도가 과대하면 응집제 소비량이 증대하여 비경제적이 된다.
7. 참고문헌
(1) 환경 실험법 기초 인천대학교
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결정은 서로 다른 정도로 부식되고 결정입계는 결정립보다 빨리 부식되며, 또한 상이한 조직성분은 각각 다른 속도로 부식된다. 그리고 같은 시편이라 할지라도 소성상태의 차이에 따라 부분적으로 다른 색으로 부식될 수 있다.
Ⅳ. 실험내용
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Microorganisms)
2. EM의 대표적인 미생물
1) 광합성 세균
2) 효모
3) 유산균
4) 방선균
5) 사상균
3. EM의 기본 활용법
1) EM원액
2) EM활성액
3) EM퇴비
Ⅶ. 무기물과 생명합성
Ⅷ. 무기물의 합성사례
1. 기구 및 시약
2. 실험방법
참고문헌
유기물 열분석, 유기화합물 진화, [유기물, 유기화합물, 열분석, 진화, EM(유용미생물군), 무기물]유기물과 유기화합물, 유기물과 열분석, 유,
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결정
1. 재결정
2. 결정립의 성장
3. 재결정 온도
Ⅲ. 재료공학과 복합재료
Ⅳ. 재료공학과 가공경화
Ⅴ. 재료공학과 고분자
1. Embedding
2. Slush molding
3. Dip molding
Ⅵ. 재료공학과 섬유강화
1. 보강용 섬유
2. 섬유강화 플라스틱
3. 탄
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의 slope 은 질량손실이나 질량 증가의 속도를 나타낸다.
분해단계의 온도영역은 gas 상 산물이 시료로부터 확산방출되기 쉬운 정도에 영향을 받는다. 즉 반응성 환경(reactive condition)하에서 시료 표면의 기체교환(gas exchange)이 중요하다.
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실험방법
① FT-IR 분광 광도계의 sample chamber를 열고 ATR 반사 측정기를
설치한다 (필요시).
② Booting diskette을 넣고 전원을 올린다.
③ Monitor를 켜고 화면이 나타날 때까지 기다린다.
④ 실험 날짜를 입력하고 Sample 없이 BKG(background) data를 얻는다
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실험한 결과를 그래프로 나타내었다. 이 모든 그래프의 데이터를 가지고서 각각의 점을 구한 후 하나의 그래프를 통합시켰다.
◎고찰
: Pb-Sn상태도를 그려봄으로서 실험에 대한 이해가 더 쉬웠다. Pb-Sn의 양을 조절하며 실험한 결과 냉각속도
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