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전기화학 반응에 의해 반응물이 빨리 소비되지 않아 농도 구배가 생기지 않은 것으로 보인다.
낮은 효율의 원인으로는 stress가 있다. 보통 stress를 12시간 정도 주어야 MEA가 aging 되면서 전지의 성능이 최고로 증가하는데 이번 실험에서는 충분
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2.45×10 kΩ cm
A
0.03 V
m
2.11×10 V
n
8×10 cmmA
성능식 : V=EMF-R×I-A×ln(I)-m×exp(n×I)
I가 1에서 1280 mA/cm까지 증가하는 경우 전압 V를 엑셀에서 그리시오.
6) 아래의 성능식을 이용하여 실험에서 얻어진 전류 전압곡선을 Fiffing 하시오.
V = EMF - R×I - A×ln(I/I) -
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2+(aq) + 2H2O(l) ΔG°= -136kJ
이 반응의 ΔG°는 H2가 산화되는 반응에서의 값과 거의 비슷하다. 즉 박테리아는 H2의 대체물로 철을 먹는 것이다. 미생물이 철을 전자원으로 사용함으로써 이산화탄소를 환원시킴으로써 철은 부식된다. 1.실험 원리
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판형 겔 (c)와 (d) 불연속 완충용액 시스템을 이용한 원통형 겔과 판형 겔
4.참고문헌
http://urizip.x-y.net/b-electrophoresis.htm
http://my.netian.com/%7Ejeojoon/elec.htm
http://dasan.sejong.ac.kr/%7Eyjlee/p-agarose%20gel.htm 1.실험원리
2.실험순서
3.고찰
4.참고문헌
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효과는 단백질이 고유pH에서 순 영전하로 된다. Ⅰ. Introduction.
2. 전하에 미치는 pH의 영향
3. Agarose gel electrophoresis
[Agarose gel 전기영동시 DNA의 이동에 영향을 주는 요인들]
4. 실험설계
Ⅱ. Materials
Ⅲ. Method.
Ⅳ. Result.
Ⅴ. Discussion.
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넣었을 때 보다 높은 것을 실험을 통해 알 수 있다.
6. 참고문헌
‘현대물리학’ A.Beiser저, 정원모 번역.
‘고체전자공학’, Streetman, Ben G, 喜重堂, 1991.
‘전자재료실험 매뉴얼’. 목적
이론
실험방법
결과 및 토론
결론
참고문헌
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실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) 본 실험에서 40 wt% NaOH 수용액을 10g을 만들었다.
NaOH는 얼마나 넣었는가?
2-2) 산 촉매와 염기 촉매 하에서의 메커니즘과 비교
2-3) PVA의 OH 치환도에 따른 solubility 차이를 보이시오.
2-4)
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2배정도 넓다. 따라서 전파정류의 평균값이 반파 정류 평균값보다 2배 크다. 1. 실험 목적
2. 이론
2-1. 반파 정류 회로 (half-wave rectifier circuit)
2-2. 전파 정류 회로 (full-wave rectifier circuit)
3. 필요부품 및 실험기기
4. 실험 방법
4-1. 반
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평형 상태로 존재한다. 1) 실험 결과
1-1) IR
1-2) DSC
1-3) TGA
2) 고찰
2-1) Novolac 수지와 Resole의 차이점과
각각의 메커니즘, 분자량과 생성 메커니즘 간의 관계
2-2) Phenol-formaldehyde 수지의 경화 메커니즘
3) 참고문헌
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2.22%의 오차가 발생했다. 상대오차에 5% 이내에 들어왔으므로 비교적 정확한 실험이 되었던 거 같다. 오차의 원인을 밝히자면 다음과 같다. 오차는 아주 작은데서 발생하였다. 첫째 Cu Plate와 Al Plate를 지지하는 스탠드 없이 비커에 넣어 두었기
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