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화학공학실험(1) 천재기교수님 강의노트 Warren L. Mccabe/ 단위조작/ Mcgraw-hill Korea p. 46 레이놀즈수 p. 47 난류의 성질 유체역학의 이해 / 보성각 / 93~106, pp. 168~176 유체역학/ 이승목, 김규한, 박창근 공저/동화기술 1997년 pp. 90~92 http://ko.wikipedia.org
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화학적 흡착을 했다는 것을 결과를 통해서 생각해 볼 수 있습니다. 하지만 이 실험은 물리적 흡착이라는 것이 미리 알고 있는 상태에서 이뤄진 실험인데 결과로만 본다면 화학적 흡착에 더 가깝게 나타나게 되었습니다. 물리적 흡착은 저온에
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손색이 없을 것 같다. 화학공학 - 화공양론 설계과제 1. 설계 과제 2. 기초 DATA (제한조건) 3. 각 연료의 수소발생 효율  1) LNG(CH4)     2) LPG(C3H8)  3) 바이오 디젤(C16H34)  4) 바이오에탄올(C2H5OH)  5) DME(dimethyl ether) 4. 고찰
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Turbulent Flow, Wiley 5. http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=618349&cid=626&categoryId=626 화학공학실험 - 고정층과 유동층 실험 1. 목적 2. 이론 (1) 고정층 (fixed bed) (2) 유동층(fluidized bed) 3. 실 험 (1) 실험 장치 (2) 실험방법 4. 고 찰 5. 결 론
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, McGraw-Hill, Frank M. White 지음, 조강래 외2명 공역, 2012 · 기계유체역학 Machine series 02, 김영기저, 구민사 · 화학공학 유체 역학, 김민찬 역, 도서출판 아진 서론 이론 실험방법 실험결과 실험고찰 결론 참고문헌 실험요약
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b=2.50cm =8.42% =(1.41×103L/cmmol)(2.50cm)c ∴ c = 3.05×10-4mol/L 8. 참고문헌 서명 저자 \"Analytical instrumentation handbook\", MARCEL DEKKER, INC., N.Y. Galen Wood Ewing \"Analytical Chemistry\", 4th. ed., Wiley. G. D. Christian 분석화학 Quantitative chemical Analysis Daniel C.Harris 없음
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송희열, 유인상 : 화학공학실험, 삼광출판사, p16~p19, (1995) 
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결과 Final value 의 값이 99.4158792 이 나온 것을 알 수 있다. 4. REFERENCE [1] http://blog.naver.com/etty0915?Redirect=Log&logNo=130006394828 [2] Aspen Plus를 이용한 화학공정의 모사, 조정호, 멀티정보사 , 2001, 25~45 1. INTRODUCTION 2. RESULTS 3. DISCUSSION 4. REFERENCE
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화학공학 유체역학”, 김민찬,윤도영, 2003년, 아진, P.83 (4) \"유체역학 및 기계“, 김장호,장부귀, 1997년, 지구문화사, p.151~152 (5) \"유체역학의 공학원리“, 유동훈, 1997년, 도서출판 새론, p.163~164, 177~179 1. 실험목적 2. 이 론 (1) Bernouille
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화학 공학 ●생명 공학 1)생물공학이란 2)생물공학분야의 기술혁신 3)생물공학기술의 속성 4)생물공학의 전망 ●생물 공학 1)생명공학이란 2)사회의수용성 3)생명공학이 인간에게 미치는 영향 ●생물 화학 공학 ●생명 공학 1)생물공학
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