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되었을 것이라고 생각한다. 5. Reference [1] 용해열 예비레포트 [2] MSDS (안전보건공단 화학물질정보) [3] William L. Masterton, 화학교재연구회, 2014, 일반화학 제7판, 사이플러스, 244~261p 1. Abstract 2. Experiment 3. Result & Discussion 4. Conclusion 5. Reference
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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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일반적으로 출력 특성이 IOH = 0.4 [mA], IOL = 8[mA] 정도이고, 입력 특성은 IIH = 0.02 [mA], IIL = 0.4 [mA] 정도이다. 따라서,팬아웃 = IOH/IIH = 0.4/0.02 = 20 (= IOL/IIL = 8/0.4)이며, 이것은 LS TTL에는 LS TTL을 20개 까지 접속할 수 있음 의미한다 (1) 다음 각 함수
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실험에서는 더욱더 정확한 측정을 위해 더 정밀하고 섬세한 실험을 해야 할 것 같다. 5. Reference [1] 2018년도 2학년 1학기 화학실험노트 [2] ‘적정법을 이용한 아세트산 흡착량 계산’ 예비레포트 [3] 김경순, 2017, “BTB 일반화학”, pmd북스, page 117
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실험노트 [2] William L. Masterton, 2014, 마스터톤의 일반화학 제7판, 사이플러스, page 400-430 [3] 두산백과- 다양성자 산, 적정곡선 [4] MSDS- 시약조사: 인산(), 수산화소듐() 1. 실험 목적 2. 바탕 이론 3. 실험 기기 및 시약 4. 실험 방법 5. 참고문
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실험노트 [4] 식품과학기술대사전, 2008, 광일문화사- Beer의 법칙 [5] 화학용어사전, 2011, 일진사- 비색법 [6] William L. Masterton, 2014, 마스터톤의 일반화학 제7판, 사이플러스, page 521~533 1. 실험 목적 2. 바탕 이론 3. 실험 기기 및 시약 4. 실험
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일반화된 식으로 바꿔주면 다음과 같다. (: 평형상태에서의 흡착농도 (mol/g), : 시간 t에서의 흡착농도 (mol/g), : 2차 흡착속도 상수 ()) 다음 Fig 3. 는 유사 2차 반응식을 선형 그래프로 나타낸 그림이다. Fig 3. 유사 2차 반응식 그래프 3. 실험 기기
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실험으로 한 가지 명확하게 확인할 수 있는 것은 향류, 병류 모두에서 경막계수가 유량이 증가에 따라서 같이 증가하는 점이다. 따라서 보다 효율적인 열전달을 원한다면 유량을 크게 함으로서 열전달을 증가시킬 수 있다. 일반적으로 열교환
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실험 빔의 E 값을 정의한다. 평균 E 값 : 93679MPa 고찰 : 실험에 사용된 보의 재질을 스틸로 예상하고 E 값을 측정하였는데 200GPa에 한참 미치지 못하는 것으로 보아 일반적인 강이 아닌 것으로 보인다. 하중별 처짐값은 세 차례에 걸친 실험의 측
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 비중 및 밀도 측정 1. 목적 2. 이론 3. 실험기구 및 시약 4. 실험방법 비중 및 밀도 측정 실험보고서 1. 실험에 대한 이론 (1) 액체 및 고체(물보다 무거운 경우와 가벼운 경우)의 비중 측정의 원리와 이론적 배경에 대하여 기술하라. (2)
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