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A = 시료에 의한 0.1N NaOH 수용액 소모량,
B = 피리딘 염산염 용액에 의한 0.1N NaOH 수용액 소모량,
N = NaOH 수용액의 노르말 농도,
E = 시료의 무게 (g)
현장에서 많이 쓰이는 용어인 에폭시 당량(epoxide equivalent weight)은 에폭시기 1몰을 포함하는 에폭시
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A타입의 분자가운데 있는 CH3 대신에 H가 있는 수지다.
이 수지의 특징으로는 DGEBA Type에 비해 저점도 이며, 고반응성이다. 또한 타수지와의 상용성 또한 우수하며, 저온경화성과, DGEBA Type에 비해 가소성이 우수하다.
-Novolac Type 에폭시
Novolac Type
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각 도표에서 끝에 있는 추의 질량을 C 라보고 위에서 순서대로 A,B라고 하자.
각 횟수별 이론값 및 측정값의 비교
(중력가속도 g= 10m/s2, 1N= 1kg*m/sec2)
1회 평균
A : 250g, 0`
B : 130g, 128`
|C| = [|A|2 + |B|2 + 2|A||B| cos q]1/2
= [(0.25kg * 10 m/s2) 2 + (0.13kg *
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51
-2
3회
30
-0.4
54
1
4회
29
-1.4
55
2
5회
31
0.6
52
-1
평균값
30.4
0
53
0
표준오차
실험2
A의 무게(A)
B의 무게(B)
C의 무게(C)
측정값
편차
측정값
편차
측정값
편차
1회
50g
0
50g
0
50g
0
2회
50g
0
50g
0
50g
0
3회
50g
0
50g
0
50g
0
4회
50g
0
50g
0
50g
0
5회
50g
0
50g
0
50g
0
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A 기반 에폭시 수지로, 높은 강도와 내화학성을 지니고 있어 항공, 자동차, 전자기기 등의 산업에 널리 사용된다. 두 번째는 노빌 에폭시 수지로, 상대적으로 낮은 비중과 뛰어난 유동성을 제공하여 주로 포장재나 코팅에 사용된다. 경화제는
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A)
② 반응속도식의 유도
유화 중합 속도는 단량체 농도, [M]과 라디칼 중합이 일어나는 마이셀의 농도에 비례하는 식으로 표현할 수 있다. (식 29)
(29)
마이셀의 농도를 [N*], 마이셀 당 평균적으로 존재하는 라디칼의 수를 으로 표시하면 활성 마
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1. 실험 결과
(※ m_A,m_B,m_C의 비를 바꾸어 가며 여러 SET를 해본다.)
이론값을 구할 때는 해석법에 의한 합성방법을 적용시켰다. 잠깐 설명을 하면 다음과 같다.
두 벡터의 합은 sine과 cosine의 삼각법칙을 이용하여 해석적으로 구할 수 있다.&nbs
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A Study of Staining Techniques for the Barr-bodies from the Buccal Smear” ,The Kyungpook University medical journal, vol.20 No.2 275-280(6쪽)
5> 한양대학교분자생명과학과편, 한양대학교출판부, 일반생물학실험 ,2013, pp81~89
6> Rougeulle, C., Avner, P. (2003), Controlling X-inactivatio
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A를 이용한 수지는 분자량이 증가함에 따라 액상 수지의 점도는 높아지고 고형수지가 된다. 또한 1분자 당 수산기가 증가해 에스테르화 당량과 에폭시기 당량도 증가한다. 따라서 이렇게 당량이 증가한 수지는 높은 인성을 나타내지만 내열성
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레포트는 국내에서 발생한 생물/물리화학적 요인으로 인한 식품오염 사건 5가지 사례를 조사하여 정리하였다.
II. 본 론
1. 노로바이러스에 의한 식품 오염
시중에 판매되고 있는 생닭 50마리 중 68%가 식중독균인 살모넬라균과 병원성 리스
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