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실험목적
2. 실험원리
(1) Polystyrene(PS)
(2) Toluene
(3) 용액 중합(Solution Polymerization)
(4) Polystyrene(PS) 중합 메커니즘 (유리라디칼 비닐 중합)
(5) 라디칼중합의 반응속도
3. 실험 기구 및 시약
4. 실험 과정
5. 참고문헌
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실험에서는 Bisphenol-A와 Epichlorohydrin를 이용하여 Bisphenol-A계 Epoxy 수지 중합하였다. 1) 실험 목적
2) 실험 원리
2-1) Epoxy 수지
2-2) Bisphenol-A계 수지
2-3) Epoxy 수지의 합성 메커니즘
2-4) Epoxy value의 결정
2-5) Epoxy 수지의 경화
3)
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효전력이 생기면서 실제적인 유효전력이 결정되는 특성을 가지고 있습니다.
2.개요
- 실험 목적
(1) 저항소자를 포함하고 있는 교류 소자와의 직,병렬 회로에서 회로의 임피던스를 측정하고 임피던스의 삼각형 및 위상각의 개념을 이해한다.
(
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실험재료 및 기자재
① 오실로스코프
② 디지틀 회로시험기
③ 저주파 신호발생기
④ 저항 (1/2W) : 4.7Ω, 470Ω, 1.5kΩ, 15kΩ, 10kΩ
⑤ 커패시터 : 0.005F, 0.05F
⑥ 브레드보드
4. 실험내용
1) 저역통과 필터
① 이론적인 주파수 특성 곡선을 얻기 위하여
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1) 실험 목적
- Urea-formaldehyde 수지의 합성에 대한 이해 및 합성법 습득
- 부가 축합 반응에 대한 이해
- 실험 결과에 대한 IR, DSC, TGA 기기분석 및 이해
2) 실험 원리
2-1) Urea-formaldehyde 수지
Urea-formaldehyde 수지(UF)는 고도로 교차 결합된 반결정
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션
전압이득 데시벨 그래프
0.707Vpp되는 주파수(1.025KHz)
분석 : 2차 저역회로를 구성하였고 이것을 통하여 1V의 파형이 나오도록 조절하였다. 이에 대하여 주파수에 따른 전압이득 데시벨 그래프를 나타내었는데 저역대에서 -6dB정도의 이득이 발
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실험은 비교적 간단한 원리를 가지고 저항을 구했다. 이 실험에서 우선 전류가 0이 되는 부분에는 전위차가 없기 때문에 전류가 흐르지 않는다는 것을 알게 되었고 휘스톤 브릿지 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가
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실험 방법
<Michelson interferometer>
1)레이저와 간섭계 밑받침을 앞에 있는 대로 정렬시킨다.레이저 광선은 간섭계 밑받침의
위 평면과 거의 평행하도록 하여야 하고, 움직일 수 있는 거울의 중앙에 오도록 하여야
하며, 반사된 빛은 레이저의
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ock 할 수 있는 주파수 범위이다.
2) Lock range : PLL이 lock된 상태에서 이 lock을 유지할 수 있는 주파수의 범위이다.
5. FM복조
LC 발진기에서 capacitance 가 바뀌면 발진 주파수도 변하게 된다. 즉, capacitance의 제어 전압에 따라 주파수가 바뀌므로 FM(freq
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수로 나타내었다. 이제 식④는 수학적으로 가능한 수식이 되었다. 만일 = 0 , = 0, = -0.2 라고 하면, x = 1.5 , y = 1.5의 해가 구하여진다. 그러나, 통계학적으로 가장 확률이 높은 x, y 값은 최소제곱법을 적용하였을 때 구하여진 값이라는 것이다.
먼
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