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29 mg/g으로 60%이상의 증가를 나타났다. Jorgensen6)은 재생을 경험하지 않은 제올라이트의 이온교환용량이 1.38mg/g인데 비해 5회의 재생을 수행한 제올라이트는 2.14mg/g으로 55%의 증가를 나타낸다고 보고하였으며, 이는 본 실험결과와 동일한 경향
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이온교환 수지 촉매상에서 ETBE 합성, 전남대학교
윤형돈(2008), 비천연 아미노산의 단백질 내 도입, 한국생물공학회
이재열(2007), 트랜스 지방산, 대한화학회
장덕례 외 1명(2008), 제올라이트 종류에 따른 유리지방산 제거 특성, 한국신재생에너
트랜스지방산 벤조산, 유리지방산 아세트산, [트랜스지방산, 유리지방산, 벤조산, 아세트산, 술폰산, 인산, 아미노산, 젖산균]트랜스지방산, 유리지방,
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저장합금
4.2. 화합물에 의한 수소 저장기술
4.3. 제올라이트분자체에 의한 수소저장기술
4.4. 카본나노튜브에 의한 수소저장
4.5. 수소저장합금의 응용
5. 수소이용
5.1. 연료전지 수소자동차
5.2. 연료전지
6. 내가 해보고 싶은 연구
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제올라이트 A로는 처음과 2시간동안 이온교환 해준 다음의 값만 측정을 해주었고 나머지 30분, 1시간, 3시간의 데이터는 조교님이 따로 합성하고 실험하신 데이터를 기반으로 했기 때문에 값이 다른 것으로 예상된다. 다시 말하면 2시간일 때의
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실험 제올라이트 A의 합성 및 분석 Handout 참조
http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=626833&cid=653&categoryId=653 1. 실험 날짜
2. 실험 제목
3. 실험 목적
4. 실험 이론
4-1. 제올라이트 A
4-2. 이온교환
5. 기구 및 시약
6. 실험 방법
7. 참고문헌
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