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광 촉매 (Photocatalyst)란?
빛(Photo)과 촉매(catalyst)의 합성어
빛을 에너지원으로 하여 반응을 촉진 시키는 물질
반응에 직접 참여하여 소모되지 않아야 하며 기존의 광반응에 다른 메커니즘 경로를 제공하여 반응속도를 가속
1972년 일본
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반응속도상수 k는 얼마인가? (1점)
(2) 만약 위 반응의 초기 농도가 [A]o=
rm 1.0 TIMES 10^-4
mol/L, [B]o=0.100 mol/L이고, 100초 후에 농도 가 반으로 감소되었다면, 반응속도상수 k는 얼마이겠는가? (1점)
12. 오존의 기체상 분해반응 메커니즘은 다음과 같이
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(3) TGA 그래프
4. 고찰
- 일상생활에 쓰이는 유화중합으로 제조된 고분자에 대해서 알아본다.
- 계면활성제의 종류에 대해서 알아본다.
- 유화중합에서 반응속도와 분자량을 동시에 올릴 수 있는 이유에 대해서 찾아본다.
5. 참고문헌
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반응속도가 최대의 1/2이 되는 기질분자와 결합한 활성부위를 갖게 될 때의 농도
6.7.2 효소-기질 복합체 형성의 메커니즘
효소반응단계: 기질과의 결합 → 산물로의 전환 → 산물의 방출
효소-기질 결합의 메커니즘
자물쇠-열쇠 (lock-and ?key)
효
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(3) TGA 그래프
6. 고찰
- 일상생활에 쓰이는 유화중합으로 제조된 고분자에 대해서 알아본다.
- 계면활성제의 종류에 대해서 알아본다.
- 유화중합에서 반응속도와 분자량을 동시에 올릴 수 있는 이유에 대해서 찾아본다.
7. 참고문헌
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반응 메커니즘
a) E2 제거반응: 제거반응의 반응속도가 반응물 2가지의 반응물 농도에 비례하는 반응으로 SN2 반응과 경쟁을 한다.
b) E1 제거반응: 제거반응의 반응속도가 반응물 하나의 반응물 농도에 비례하는 반응으로 SN1 반응과 경쟁을 한다
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및 어닐링(Annealing)
박막 증착의 기술 및 공정
- 개요
1. 기화법 (Evaporation)
2. 화학 기상 증착(Chemical Vapor Deposition)
(1) CVD 장치
(2) 박막 성장 메커니즘
3. 스퍼터 증착(Sputter deposition)
(1) 스퍼터링의 정의
(2).스퍼터링의 종류
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반응과 그 변수 사이의 상호작용에 관한 연구는 열분해 생성물의 특성을 제어하기 위해 필수적이다. 예를 들면, 뭉침과 과도한 결정 성장은 과도한 발열 분해 반응에 기인한다. 분해된 잔여물(탄소)은 열분해 분위기, 가스의 유량 속도, 노의
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반응성 스퍼터링(reactive sputtering)에는 적합하지 않은데, 특히 타겟 표면에 절연물을 형성함으로써 타겟의 오염을 유발시킬 수 있기 때문이다. 전형적인 직류 인가 스퍼터링의 구조를 그림 5에 나타내었다.
(2-2) 라디오 주파 스퍼터링(radio freque
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반응은 가역반응이다. 가역반응은 정반응 속도와 역반응 속도가 평형이 되었을 때 반응이 정지된다. 따라서 완벽하게 정반응만 이루어지는 것이 불가능하기 때문에 수득률이 100%가 나올 수 없다.
3) 생각해볼 사항
<아스피린 합성 메커니즘&
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