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Time');ylabel('Concentration');legend('Estimated by model','Experimental data');
% axis([0 50 0 20]);
function dyr = PFR_plot2(t,yr);
global Nr N1
if t>=65 & t<=73
dyr = Nr*yr + N1*(0.00042+0.00124875);
else dyr = Nr*yr + N1*0.00042;
end Ⅰ.Data & Result
1. 실험 Data
ⓐ 4월 14일
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공학개론 한국항공우주학회 경문사 3차원 날개의 공력 계수 측정
1. 실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 이론
3.1 2차원 에어포일과 공기력의 발생원리
3.1.1 2차원 에어포일
3.1.2.공기력의 발생원리
3.1.2.1 베르누이 이론
3.1.2.2 받음각
3.
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결과 CSTR의 반응속도상수 k는 1.706 PFR의 반응속도상수 k는 0.918 이 나왔다.
6. 참고문헌
fogler-화학반응공학 제 2판, H.scott. Fogler , 1994, Prentice Hall
CSTR- p33-34, PBR- p34 1. 서론
2. 이론
3. 실험방법
4. 결과 및 토론
5. 결론
6. 참고문헌
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T ④ 누름 (Apply Pressure) : AP
⑤ 잡음 (Grasp) : G ⑥ 정치 (Position) : P
⑦ 놓음 (Release) : RL ⑧ 떼어놓음 (Disengage) : D
⑨ 크랭킹 모션 (Cranking Motion) : C ⑩ Eye Focus (EF), Eye Travel (ET) 1.통계적 품질관리
2.실험계획법
3.신뢰성공학
4.생산관리
5.
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R=8.3143 J/mol*K 이므로 (-54421) = 452.456 kJ/mol*K 임을 알 수 있다.
6. 고찰
이번 실험은 화학반응속도에 미치는 온도의 영향을 조사하기 위한 실험이었다. 현재 화공생명공학과 3학년에 재학중인 학생으로써 반응속도와 반응속도 상수등의 개념 및
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