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실험 목적은 입자 크기 1 mm 이하의 고체 평균 크기 계산 방법을 이해하고, 실제 모래 시료를 대상으로 평균 입자 크기를 산출하는 데 있다. 이론적으로 입자의 크기는 표준체와 MESH 단위를 이용하여 정의되며, 측정 방법으로 광학현미경, 투영
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실험장치(Experimental Device) 표준 채(standard sieve), 모래(sand), 비이커, 저울(chemical balance) 등 4. 실험방법(Experimental method) 1) 실험 시료(모래)의 전체 무게를 측정한다. 2) 표준 채로 sieving 한다. 3) 각각의 sieve에 걸러진 모래 무게를 측정한다. 4) 모래
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유리제, 백금제, 니켈제 등의 용기에 채취하여 회화하지만 알루미늄박을 컵형으로 성형한 것을 쓰는 방법도 있다. 습식회화법에 비교하여 다량의 시료채취가 가능하다. 본 실험에서 얻어지는 회분으로 회분함량을 측정하여 계산하면 다음과
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실험에 대한 고찰 실험 1 ,2 ,3에서 소모된 EDTA 양이 각각 다른데 이는 정확한 종말점을 찾지 못해서 인 것 같다. EDTA 용액을 Ca 표준용액에 서서히 첨가하면서 Ca표준용액의 색이 청색으로 변하는 지점에서 1-2분 간 흔들면서 색이 유지되는지 확
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실험하였는데, 실험 과정 에서 Bromobenzene이 모두 바뀌지 않았을 수도 있다. 그리고 THF의 수분이 완전히 제거되지 않아 흠집 처리한 Mg에서 산화피막이 재생성 되어 반응성이 떨어진 경우와 수분 자체가 Grignard 시약과 반응하여 시약을 파괴했을
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실험으로 결정되어야 한다. 대부분의 경우 여과보조제의 투여량은 제거되는 고체의 약 2배이다. 여과 보조제는 케이크에 굳은 상태로 가해지므로 P의 제한된 범위에 걸쳐 비압축성 여과 케이크이라고 가정할 수 있으며 여과데이터의 해석에
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실험의 반응식 C6H6 + C2H5Br C6H5C2H5 + HBr C6H6 : C6H5C2H5의 생성비는 1 : 1 벤젠의 ㏖ = 50g over 78g = 0.641㏖ C6H5C2H5의 이론적 수득량 = 0.641㏖ times 106g = 67.95 g 수율(%) : 1.32g over 67.95g times 100 = 1.94 % 토 의(Discussion) 실험간 유독가스 배출에 대비 마스크를
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로 실험실에서 이산화탄소를 흡수시키는데도 쓰인다. Instrument 500ml 둥근플라스크, 냉각기, 물중탕, 비이커, 수증기 증류장치, 분액깔때기, 250ml 증류플라스크, 가열기, 온도계, 공기냉각기 수증기 중탕 Setting 수증기 증류장치 A : 냉각기 B : 둥근
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, 노승백, 최중재, 계명대학교 출판부, p.31~35 Physical Chemistry, P.W Atkins, 온도와 밀도 관계, 실험 데이터 보정에 대한 설명 Chemistry: The Central Science, Brown, LeMay, Bursten, 시료의 수분 제거 및 건조 과정의 필요성 1.관찰 2.결과 3.고찰 4.참고문헌
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실험서에서 제한한 140도씨를 넘기게 되어 3구플라스크내에서 작은 폭발에 의해 플라스크 바닥이 깨졌다. ⇒ 온도계가 플라스크 위로 잘 보이도록 설치해야 하겠고. 온도계가 용액에 정확하게 밀착되도록 셋팅해야 한다 처음부터 다시 시작한
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