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실험방법 1) 벤젠(용매)의 어는점 결정 2) 벤젠 혼합용액의 어는점 측정 Ⅳ. 용액의 분자량 1. 용액의 증기 압력 내림 2. 몰랄 농도 3. 묽은 용액의 끓는점 오름과 어는점 내림 Ⅴ. 이산화탄소의 분자량 1. Abstract & Introduction 1) 첫 번째 실
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실험 목적 및 원리 실험 A 실험 B. 2) 실험 기구 및 시약 3) 실험 방법 실험 A 실험 B 4) Data & Results 실험 A : 탄산염의 분석 - 질량변화 실험 B : 탄산염의 분석(이산화탄소의 부피 측정) 5) Discussion 실험 A) 실험 B) 6) Reference
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이산화황(아황산가스, SO2) 3. 황화수소(H2S) 4. 이산화질소(NO2) ?. 기체(가스)와 기체상수결정실험 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 시약 및 기구 4. 실험 원리 1) 이상기체 법칙 2) 실제 기체 3) 이상 기체와 실제 기체 간의 차이점에 대한 고찰
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a Slurry of Sparingly Soluble Fine Reactant Particles ) ,한국화학공학회 3)폐기물처리,동화기술,정재춘.강동준 공저 4)공업열역학,범한서적,김광선외 역 5)화학공학술어집,청문각,한국화학공학회 6)물리약학,동명사,물리약학 분야 학회 1. 실험제목 2
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상수 Cequal= a Pgas는 약 1500mg/l-atm이며, 따라서 공기와 접촉하고 있는 물의 CO₂평형농도는 0.0003×1500, 즉 0.45ml이다. 알칼리 100mg/l를 포함하고 물을 공기 중의 이산화탄소와의 평형농도를 폭기시키면 pH가 약 8.6이 된다. 높은 알칼리도를 가진 물일
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논문 1건

실험장치 설계 및 방법 4-1 실험장치 이론 및 설계 4-2. 실험장치 사진 4-3 실험방법 5. 실험결과 5-1 나노유체의 온도변화 그래프 5-2 나노유체 체적비별 열전도도 5-3 나노입자 종류별 (Vol 1%) 5-4 나노유체의 체적비별 열전도도 증가 비교표
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