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고분자과학과 기술/제19권 3호/ 2008.06
3.물리학과 첨단기술/2008.06.08
4.화학세계/2008.08
5.science &nature/한국과학기술정보연구원/박종철/
6.http://radar.ndsl.kr/tre_ViewPop.do?ct=TREND&lp=SI&cn=GTB2006030958&SITE=KLIC
7.http://www.feelsci.org/bbs/board.php?bo_table=pressroom&wr_id=3
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측정값이 정확히 나타나지 않아 애를 먹었다.
하지만 여러 중합 방법중의 하나인 광중합을 이해 할수 있었고 새로운 기계에 대한 원리의 이해 및 사용법을 빨리 익혀야 함을 느꼈다. 1.실험목적
2.기초이론
3. 실험장치
4. 실험방법
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11) 네이버 블로그 - 연속 X선 및 특성 X선 이미지
http://blog.naver.com/novasky76?Redirect=Log&logNo=110021913131
12) 구글 이미지 - Diffractometer 이미지 1. 실험목적
2. 배경이론
3. 실험방법
4. 예상결과
5. XRD의 활용
6. JCPDS(ICDD) FILE
7. 참고문헌
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글
(http://147.46.41.146/~chemlab/exp/exp2-7.htm) 1. 제 목
2. 원리 및 배경
고분자의 간단한 식별법과 밀도 측정
3. 실험기구 및 시약
4. 실험방법
5. 결 과
6. 오차원인 및 디스커션
7. 연습문제
8. Referense
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측정할 수 있다.
열중량 분석은 휘발성 물질(수분, 용매등), 고분자, 카본블랙(carbon black), carbon fiber, 회분(ash), filler(충진제) 등의 함량을 검출하는데 이상적인 조성분석(compositional analysis)법이며, 고분자가 연소되는 온도영역에서는 분해속도(de
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측정값을 얻을 수 없기 때문이다.
처음 1 Cm ~ 3 Cm 잘라줘어야 한다고 들었다. 왜냐하면 잔여물을 빼내기 위해서다.
Injection 할 때는 무리한 힘을 가하지 말아야한다.
이번 실험을 통해 MFI값에 대해 알어 보았고, 이를 위해 여러 가지를 찾던중 LD
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실험을 수행했다면 더 정확한 값이 나왔을 것이다.
그러므로 고분자의 Tm, Tc, Tg값은 온도변화를 서서히 할수록, 그리고 온도프로그램을 반복 할 수록 정확한 값을 얻을 수 있을 것이다. 1. DSC의 원리
2. 사용 기기
3. 열분석
4. 실 험
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실험에 앞서 염료감응형 태양전지에 관한 전반적인 내용들을 많은 문헌들을 통해 익혔기 때문에 비교적 쉽게 임할 수 있었다. 기기를 통해 측정해본 결과 약 2.14%의 효율을 얻을 수 있었다. 비교적 높은 효율을 가진 태양전지를 제작해 볼 수
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고분자 박막을 붙이고 ITO를 붙였다. 전해질을 미리 구멍 낸 2개의 구멍으로 넣어주고 밀폐시켜 전해질이 날아가지 않도록 한다. 완정된 기판을 기기를 통해 효율을 측정한다.
이번 실험에서 우리가 만든 염료감응형 태양전지(DSSC)의 효율(η)
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밀도가 존재하는 것 같다. 이상적인 값은 찾지 못하였다.
실험 간 오차를 좀 더 보완 한다면 이보다 좀 더 높은 값도 나올 수 있지 않나 생각한다.
Conclusion
이번 실험은 DMFC를 제작해 봄으로서 원리와 과정을 이해하고 효율을 측정해 보는 것이
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