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유출률 는 0.3503이므로 이를 대입해 를 구할 수 있다.
또한 는 다음 Fig 4.처럼 실험 결과로 나온 40wt% 에탄올의 조성인 =53.00%를 대입해 계산할 수 있다.
유출액의 평균 조성의 이론적인 값은 다음과 같이 계산할 수 있다.
이제 비휘발도 를 계산
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실험에서 사용되는 구리와 니켈의 표준 환원 전위는 다음 Fig 6. 에서 확인할 수 있다. 구리의 표준환원전위가 니켈보다 크므로 니켈은 산화반응을 하고 구리는 환원반응을 한다는 것을 알 수 있다.
Fig 6. 구리와 니켈의 표준환원전위
3. 실험
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증발하여 용매의 비율이 달라져 실험에 오차가 생기게 된다.
실험 결과 황색 5호의 Rf값이 가장 크게 나왔고, 다음은 적색, 청색 순으로 나왔다. 미지시료 1,2,3은 각각 두가지 시료점으로 분리되었는데 비교해 보았을 때 미지시료 1은 황색과
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되었다. 만약 직접 저항 값을 측정해야 할 때가 오면 오차범위를 잘 생각해서 적용해야함을 알게되었다.
4) 실험 후 토의
오차가 크게 발생한 경우가 나와 실망했는데 이유를 생각해보면 일일이 손으로 측정해야하고 아주 살짝만 움직여도 이
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오드화칼륨+질산납
반응식:2KI(aq)+Pb(NO₃)2(aq)→pbI2↓+2KNO₃(aq)
Pb²+ + 2I- → PbI2↓인 요오드화납(노란색앙금)이 생성된다.
따라서 미지의 시료 A는 탄산나트륨, B는 황산나트륨, C는 요오드화칼륨이다.
고찰
이 실험을 통해 앙금생성반응으로 일
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값 Cd
실험값 Cd
오차
0.609
1.4807
벤추리에서 토출계수는 이론값보다 실험값이 더 작게 계산되어 이론에 비해 실험상황에서 유량이 작음을 나타내고, 노즐에서는 이론에서보다 실험에서의 토출계수가 더욱 크게 나타나며, 오리피스에서는 실험
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= 14.67 = kLa(20℃) 40-20 - ②
두 식 ①,② 을 연립하여 풀면 = 0.98572…
= 0.9857
∴ kLa(20℃) = 19.5578
= 19.56
결론(Conclusion)
실험실의 증류수로 산소전달율을 실험해본 결과 동일 포기 및 교반 상태에서
온도에 따른 산소전달율의 변화로 산소전달 계수
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, v:속력, r:반지름)]이다. 그러나 실험 데이터는 이론과 대체로 10%의 오차가 있다. 그 이유로는 다음과 같은 것들을 생각해 볼 수 있다.
1) 추를 고정시키는 플라스틱과 볼트의 무게를 고려하지 않았으며, 고정시킨 추와 움직이는 추에 고정한
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실험 이론 (층류와 난류)
물의 흐름에는 층류와 난류가 있고, 층류는 유체가 관로 내를 흐를 때 층을 유지한 채 흐르는 상태를 말하며, 보통 유량이 적은 경우에 나타나는 현상이고, 난류는 흐름중 교란과 혼합 등을 발생시키는 흐름으로 유량
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. 부재를 만들 때 좀 더 정밀하게 만들어서 구조물이 평평해진다면 더욱더 많은 하중을 버틸 수 있을 것이다. 1. 스파게티 구조물의 제한
2. 스파게티 구조물의 설계 컨셉
3. 스파게티 구조물의 설계 과정
4. 설계도
5. 실험결과
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