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열교환기의 효율은 더 좋아진다는 것을 알 수 있다. 이번 실험에서 Table 3과 4에서 열교환량을 구할 때 이론적으로라면 고온 유체에서 잃은 열량과 저온 유체에서 얻은 열량이 같아야 하는데, 결과적으로 같지 않게 나온 것을 알 수 있다. 이러
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증가할수록 용액의 질량 당 부피가 증가하며 밀도가 감소한다는 사실을 알 수 있다. 5. Reference [1] 비중 및 밀도 측정 예비레포트 [2] 김봉래, 완자 화학 Ⅰ. 비유와상징. page 13 1. Abstract 2. Experiment 3. Result & Discussion 4. Conclusion 5. Reference
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열시켜 진행하는 단증류 실험이었다. 먼저 각 에탄올 수용액을 제조하기 위해 질량 퍼센트를 계산해 20wt%에는 에탄올의 질량은 69.82g, 증류수의 질량은 넣어주고, 40wt%에는 139.64g의 에탄올과 의 증류수를 넣어주었다. 그런데 실험의 결과를 살
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실험의 결과인 Table 7. 을 보면 농도가 증가할수록, 온도가 증가할수록, 촉매의 양이 증가할수록 반응속도가 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 그러나 온도의 영향을 알아보는 실험 결과 분석에서 활성화 에너지의 값이 일정하지 않은 것과
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크기가 달라진 것이라고 생각한다. 5. Reference [1] 전기도금 예비레포트 [2] MSDS (안전보건공단 화학물질정보) [3] Wiliam L. Masterton, 마스터 톤의 일반화학, 2014, 사이플러스, page 123 1. Abstract 2. Experiment 3. Result & Discussion 4. Conclusion 5. Reference
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실험에서 아크릴 실린더가 물 속에서 10초 이상 중성부력을 유지했을 때의 실린더의 무게를 측정해본 결과는 2113.7g 으로 이론적인 무게값과 약 56g 정도 차이가 났다. 이는 아주 적은 차이라고 할 수 없었는데, 이러한 오차의 원인이 무엇이 있
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결과값을 이용해 항력계수를 구하고, 레이놀즈 수와 항력계수의 관계를 그래프로 그려 파악해보았다. 그 결과 구의 직경과 밀도가 클수록 레이놀즈 수는 커지고, 항력계수는 감소한다는 것을 알 수 있었다. 이번 실험에서 Table 14의 항력계수
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실험의 결과 각 농도용액들은 모두 온도가 달랐는데, 각 용액들의 점도를 계산하는 과정에서 그 각각의 다른 온도에서의 물의 물성값을 대입해 용액의 점도를 계산했어야했는데, 온도가 다른 물을 설정해 떨어지는 시간을 일일이 측정하는
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결과가 나오게 된 오차의 원인을 분석해보면 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선 가장 우선적인 오차의 원인은 칠러를 이용한 급속냉각으로 인한 불순물의 침입이라고 생각된다. 실험 과정에서 가열한 비커를 냉각시킬 때 식히고 난 뒤에 칠러
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실험에서 10%농도의 아세톤 용액으로 톨루엔을 적정한 결과인 Table 7의 결과값을 참고해 그린 것이다. 이와 같은 방법으로 <아세톤 - 증류수 계> 실험의 나머지 25%, 40%, 60% 농도의 용액들과 <아세톤 - 톨루엔 계> 실험에서의 4가지 농도의
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