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화학 반응을 거쳐 발생하는 것.
가스 : 물질의 연소, 합성, 분해시에 발생하거나 물리적 성질에 의하여 발생하는 기체상 물질
입자상물질 : 물질의 파쇄, 선별, 퇴적, 이적, 기타 기계적 처리 또는 연소, 합성, 분해시에 발생하는 고체상 또
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화학 변화 후 원자는 재배열된다.
27.
분자로 이루어지지 않은 고체는 결합하고 있는 원자의 종류와 결합한 개수의 비를 간단한 식으로 표현한다.
28. ⑤
에서 반응 전 기체는 전체 3부피이고 반응 후에는 2부피이다.
29. ③
화학 반응의 전과 후
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고체잔유물의 생성을 촉진하여 탄소성 가스의 농도를 낮추거나, 유리질 격리층(glassy insulating layer)을 형성하거나 연소열을 제거하거나 연소반응을 방해하는 화학반응을 진행하여 내화성이 개선한다. 염소나 브롬같은 할로겐화물 억제제는 화
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화학적 안정성과 무반응성이 그 위에 만들 초전도 전자칩의 안정성에 중요하다. 몇몇의 새로운 물질은 화학적으로 매우 불안정해서 박막 제조나 공정시 산소를 잃거나 기판들과 반응 하기도 한다.
마지막으로 고온 초전도 연구에서 상온 초
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물리흡착(Physical adsorption)에는 고체의 모세세공(Capillary pore) 안에 분자가 응축한다. 일반적으로 분자량이 큰 물질일수록 쉽게 흡착되는데, 평형 계면농도는 빨리 형성되지만 그 뒤에 탄소입자 내부로의 확산은 느리다. 따라서 총괄흡착속도는
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물리흡착(Physical adsorption)에는 고체의 모세세공(Capillary pore) 안에 분자가 응축한다. 일반적으로 분자량이 큰 물질일수록 쉽게 흡착되는데, 평형 계면농도는 빨리 형성되지만 그 뒤에 탄소입자 내부로의 확산은 느리다. 따라서 총괄흡착속도는
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물리흡착(Physical adsorption)에는 고체의 모세세공(Capillary pore) 안에 분자가 응축한다. 일반적으로 분자량이 큰 물질일수록 쉽게 흡착되는데, 평형 계면농도는 빨리 형성되지만 그 뒤에 탄소입자 내부로의 확산은 느리다. 따라서 총괄흡착속도는
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판정
4.3 부영양화(Eutrophication)
5. 폐수처리
5.1 물리적 처리
5.2 화학적 처리
5.3 생물학적 처리(biological wastewater tretment)
5.4 슬러지(sludge) 처리
6. 해양오염
6.1 인류의 공동자원 해양
6.2 해양오염의 원인
6.3 적조(Red Tide)
6.4 갯벌 보전
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물을 찬 외기로부터 차단해서 그 연못이 고체 상태로 어는 것을 막아주고 있다.
- 세포의 거대분자, 특히 단백질과 핵산에 있는 여러 중요한 물리학적이고 생물학적인 성질이, 주위의 매질인 물 분자와의 상호작용으로부터 파생된다.
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고체의 전기적 성질을 결정할 뿐 아니라 고체의 여러 성질들과도 중요한 관계가 있다. ① 도체 : 고체 나트륨 조각에 전기장을 가하면 전자들은 본래의 에너지띠 내에 남아 있는 동안에 쉽게 부가적인 에너지를 얻는다. 부가적인 에너지는 운
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