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이용하여서 물질의 비열측정하는 과정을 이해하고 물질마다 다른 비열을 갖고 있다는 것을 이해하는 것이었다. 물질의 비열은 열에너지 보존법칙에 의해 측정할 수 있었고, 비열이라는 것이 물질의 고유한 특성이라는 것을 알았다. 철의 비
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후, 발산되는 발광의 정도를 측정하여 이로부터 측정 물질의 농도를 계산한다. 대표적인 발광 물질로는 루미놀(luminol), 이소루미놀(isoluminol), 아크리디늄에스터(acridinium ester) 등이 있다.
(2) 방법
① Competitive binding 법
② Sandwich 법
(3) 화학발광
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물질전달계수 kc의 값을 얻을 수 있었다.
본 실험에서는 wetted wall column에서 물과 공기를 향류로 접촉시킬 때에 물을 증발시켜서 물질전달계수를 측정하는 방법을 알아보았다.
위 실험을 하면서 기계장치의 작동의 서투름으로 많은 어려움이
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물질 전달의 한 과정을 용존산소(D.O)를 측정하여 물질전달 계수를 측정하여 column의 공기와 물의 유량 변화를 통해 용존산소의 변화량을 알아보는 실험이었다.
물속의 용존 산소를 제거하는 Column 에는 Rasching Ring을 충전시켜 질소기체와 물과
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물질의 굴절률(물, 에탄올)
표6. 순수한 물질의 측정된 굴절률
물
에탄올
측정 굴절률
1.332
1.363
표7. 순수한 물질의 굴절률(문헌치)
물(20℃)
에탄올
굴절률(문헌치)
1.33
1.36
그림4-4. 문헌상의 굴절률
③ 몰 굴절성(Rx)의 계산
③-1 Lorents-Lorez 식
n =
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측정법으로는 여러 가지 광물까지의 상대적임 긁힘 능력을 평가할 수 있다.
1822년 F. Mohs의 방법으로 10종류의 표준물질을 정하고 이것은 실험물체를 긁힘 흔적을 나타내는 능력에 따라서 정성적으로 경도의 순위를 정하였다.
이때 사용한 경
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물질의 측정값으로 한다. 시료나 시약 중의 불순물의 영향이나 지시약이 변색하는 점과 당량점과의 차이 등을 보정할 수가 있다. 특히, 바탕시험으로 실험에서 사용한 시약의 불순으로 인한 오차를 제거할 수 있다. Subject : 유지의 비누화
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라 할 수 있다. 이러한 포괄적인 접근이 가능할 때, 비로소 원자량 측정의 의미와 그로부터 얻어지는 지식이 진정으로 확장될 수 있다.
10. 결론 및 향후 연구 방향
원자량 측정은 물질의 기본적인 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 여러
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물질면
⑤-측정조건
⑥-결정학정 data
⑦-광학적 또는 기타 물성 data
⑧-시요에 대한 정보 (화학 분석치, 시료처리법, 생산지, 상전이 등)
⑨-회절 패턴 정보 (면간격, 상대강도, 면지수)
<4>실험결과 및 토의
총 3개의 주석(Sn)시편의 밀도, 강
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측정의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 기여한다.
2) 실험 과정
고분자 가공에서 점도 측정은 물질의 유동성과 가공 특성을 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 실험 과정은 일반적으로 몇 가지 주요 단계로 나눌 수 있다. 첫 번째 단계는 샘플 준
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