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측정?분석하고 제어하는데 필요한 장비를 제작하고 활용하는 기술영역
2) 나노구조체를 제조(합성)하는 기술 영역
3) 나노기술의 활용영역
2. 나노기술의 분류
1) 나노소자 및 시스템기술
2) 나노소재기술
3) 나노바이오기술
4) 나노기반?공
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열전도도를 구할 수 있었다.
6. Reference
1) 열전달 / 사이텍 미디어 / Frank P. Incropera/David P.DeWitt / P.2~13
2) 화공유체역학 / Noel de Nevers / 희중당 / p.84~85, 184~194
3) 화학 공학 실험 / 성기천 외 2 / 사이텍미디어 / p.417~428
4) 단위조작입문 / 박창호
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열전달 / Yanus. A. Cengal / Mc Graw Hill / 2003.12.25 / P58~59
Yildiz Bayazitoglu / Ozibik 열전달 / pp. 40~183 / 喜重堂
A.F. MILLS / 최신 열전달 / pp. 57~102 / Prentice Hall
Adrian Bejan / 열전달 / pp. 35~83 / 청문각
화학공학실험 강의노트 / pp. 30~38 / 부경대학교 공과대학 화
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실험을 통하여 이러한 개념들을 알게 되었으니 이제 좀 더 심화 적으로 그 개념을 유도하는 과정들을 알기위해 노력해야겠다.
-참고문헌
네이버 지식백과, 실용열전달-사이텍미디어(정모, 강희찬, 김석현 남궁규완, 강병하 저), 네이버 블로
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열전달률 값의 차이는 굉장히 커졌지만, 물과 공기가 섞이게 되면 이 값들을 측정 할 수가 없으므로 열전도율이 뛰어난 동관을 이용하여 열 교환을 시켜 이번 실험과 같은 가정과 식들을 이용한 실험 방법은 타당하다고 판단된다.
7. 고찰
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실험에서 를 구할 때는 난류에 의한 열전달 방정식 중에서 Sieder-Tate 방정식을 이용하여 그리고을 구하면 된다.
그리고 결과의 그래프를 보면 알듯이 관 거리에 따른 온도의 변화를 보면, 직선형이 나왔음을 알 수 있었다. 유체의 온도가 도관
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실험이었다.
8.Reference
1. 열전달 / Holman / 희중당 / 2002 / P 455~485
2. 열전달 / 강영구 / 동명사 / 1998 / P 1~2, 205~210
3.화공열역학 / 임경희외 2명 / McGrawhill / p.671~675, p.732~745
4.단위 조작 입문 / 박창호 외 2명 / 지 인 당 / p.109~118
5.화학 공학 실험 /
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측정하고 마찰조건과 윤활 상태를 평가해 보았다. 윤활이 잘 될수록(마찰전단상수)가 작을수록 금속소재의 접촉면에서의 마찰을 줄일 수 있어서 압축이 잘 된다는 결론을 내릴 수 있었다.
6. 참고문헌
- 기계공학실험교재편찬회, 기계공학 응
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공학실험(Experiments in Chemical Engineering), 성기천외2명 공저, (주) 사이텍미디어, p.363 ~393
[2] 화학공학열역학 7th Edition(Chemical Engineering Thermodynamics), J. M. Smith외2명 공저, 김화용 외 2명 공역, 한국맥그로힐(주), p.36~48
[3] 유체역학(Introduction To Fluid
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실험도 여러 번 반복해서 진행한다면 정확도를 더 높일 수 있을 것이다.
5. Reference
[1] 2019년도 3학년 1학기 실험노트
[2] J.M. Smith (8판), <화학공학 열역학>, Mc Graw-Hill Korea, P52-61, 2018 1. Abstract
2. Experiment
3. Result & Discussion
4. Conclusion
5. Re
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