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pH는 약 5.45이고 pKa도 5.45가 된다. pKa = -logKa의 공식을 이용하면 Ka는 3.55*10-6가 되고 이 때에는 Ka = [H+]이므로 수소이온의 농도 역시 3.55*10-6가 된다.
0.1N의 수산화나트륨을 당량점인 9.15까지 약 15.7mL 사용하였고 실험에 사용된 초산은 125mL이므로
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실험 방법
(1) 1 L 비커에 200ppm 농도의 염료 용액을 제조한다.
(2) 염료 용액에 활성탄을 1000 ppm 으로 맞추고 지정된 시간(0, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 min) 에 샘플을 여과하여 UV 측정을 실시한다.
Fig 6. 제조한 염료용액에 활성탄을 넣는 과정
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pH에서 반응성이 높고, 적색을 나타낸다.
그래서 실험결과 알부민은 주황색을, 히스티딘과 우유는 보라색을 나타낸 것이다.
또한 우유에서 색이 선명하게 나타나지 않은 것은, 우유에는 단백질뿐만 아니라 다른 많은 물질이 존재하기 때문에
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6. 실험결과에 대한 결론 및 토의
실험결과 측정된 데이터로 계산한 중력 가속도 g는 어느 정도 9.8에 가깝게
나오긴 했지만 조금씩의 오차들을 갖고 있었다.
그 이유를 생각해 보았는데 분명히 영향을 주고 있는 공기의 저항,
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소에 보관한다.
5. 질산은 용액을 조제할 때에는 염화물이 없는 증류수를 사용한다. 1. 실험 목적(Objective)
2. 기자재 및 시약, 시료(Materials)
3. 실험과정 (Methods)
4. 결과(Results)
5. 결론 및 토의(Discussion)
6. 참고문헌
7. 관련이론
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여야 한다. 온도나 압력이 변할 경우 이산화탄소의 상태나 측정 결과에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 실험실의 환경을 일정하게 유지하고, 외부 요인으로부터 보호하는 장치나 시스템을 추가하는 것이 필요하다. 둘째, 실험 장비의 정확도를
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측정을 통해 평균값을 도출하는 것이 중요하다. 이렇게 함으로써 일회적인 측정으로 인한 오차를 줄이고, 보다 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있다. 각 측정값은 실험 조건과 함께 기록되어야 하며, 이 정보는 후속 데이터 분석에 중요하다.
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결과 분석 및 논의
고분자 물질의 밀도 측정 결과, 다양한 샘플의 물리적 특성을 분석할 수 있었다. 실험을 통해 측정한 밀도 값들은 고분자의 구조적 차이에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 예를 들어, 고분자 사슬의 길이와 가지 구조가 밀도에
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에 크게 기여하며, 인류가 직면한 여러 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것이다.
10. 추가 실험 제안
몰질량 측정의 결과에 대한 심층적 고찰에서 추가 실험은 중요하다. 첫 번째로, 다양한 온도와 압력 조건에서 몰질량의 변화를 측정하
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임의의 방향으로 자기장이 생성되고, 이는 코일의 중심에서 극대화되며 코일의 외부로 퍼져나간다. 측정 결과에서 관찰된 자기장의 세기는 코일의 각 지점에서 변화하며, 이는 자기를 발생시키는 전류의 위치와 관계가 깊다. 본 실험에서 나
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