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속도는 탄소입자의 모세 세공안으로의 용질분자의 확산속도에 의하여 제어된다. 이 속도는 입자지름이 클수록 작아진다. 즉 입자의 크기가 작으수록 흡착이 잘 일어난다. 그리고 앞에서도 언급했듯이 용액의 농도가 높을수록 증가하며, 온도
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크기에 단분산성을 가지며 투명하고 외부의 압력을 견딜 수 있는 충분한 기계적 강도를 지녀야 한다. 또한 내부에 전하를 띤 무기입자를 함유하고 캡슐 내 물질의 용출 현상 등을 막기 위하여 물질 차단성이 우수해야 한다. 마지막으로 캡슐
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은 부양속도이다. 벡터를 이용하여 힘을 더하면
이 된다.
이 두 경우 모두 공기에 의하여 작은 크기의 부력이 유적에 작용한다. 공기의 밀도는 유적에 비하여 약 1/1000이므로 이 힘은 무시될 수 있다.
방정식 (1)과 (2)에서 를 소거하고 전기장의
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유적사이의 마찰력, m 은 유적의 질량, 그리고 g 는 중력상수이다. 힘의 크기가 같고 반대방향을 향하고 있으므로:
(2) 전기장이 있는 경우
E 는 전기장의 크기이고, q 는 유적의 전하량, 그리고 vr 은 부양속도이다. 벡터를 이용하여 힘
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속도식 ----------------------------------- 1
1.2.2 반응속도상수 --------------------------------- 2
1.2.3 반응속도상수의 온도 의존성 --------------------- 3
1.2.4 conversion rate ------------------------------- 4
1.2.5 residence time -------------------------------- 5
1.2.6 체류시간
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속도에 평행한 선을 말한다.
2. 유적은 를 적분함으로써 구할 수 있고, 유선은 를 적분함으로써 얻을 수 있다.
3. 온도풍이란 상층의 벡터 지균풍으로부터 하층의 벡터 지균풍을 뺀 벡터 바람이다.
4. 온도풍의 크기는 수평 온도 경도에 비례한
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속도를 20/min에 놓은 다음 두 개의 기록 바늘(온도, 토크)을 적당한 위치에 놓는다.
⑭ 5분간 온도와 토크를 기록한 다음 6g의 NaSO(결정크기: 1-3mm)를 용기에 넣는다. fig.5에서 보여진 직선 ②가 얻어질 때까지 계속 기록한다.
⑮ 용해 속도가 매
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속도에 미치는 농도의 영향
1.50ML 삼각 플라스크에 0.2M KI 20ml를 덜어놓는다.
2.250ml 삼각 플라스크에 0.005M MA2S2O3 용색 10ML를 넣고 녹말 용액 3~4방울 첨가한 다음 0.1M (NH4)2S2O8 20ML를 가한다.
3.2의 용액에 1의 용액을 첨가하여 잘 교반한다. 이때 색
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유적의 반지름을 계산
a =
2. 유적에 작용하는 마찰력을 스토크의 법칙을 이용하여 계산
f =
t = (축전기가 충전된 상태에서 유적이 거리 D(m)를 낙하하는데 걸리는 평균시간).
3. 유적에 작용하는 전기장을 계산
E = V/d
4. 유적에 작용하는 중력을
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크기도 커진다. 반면 온도가 낮으면 핵이 형성되기까지 시간이 걸리지만 보다 많은 핵과 미세한 결정이 만들어진다. 교반 속도도 영향을 미쳐 교반 속도가 빠를수록 미세한 결정이 형성되며 반대의 경우 큰 결정이 생기기 쉽다. 물엿, 꿀, 전
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