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증류 플라스크 밑부분의 시료가 완전하게 기화한 후 볼 수 있고, 증류 중의 최고온도와 동의어로 사용된다.
분해점 : 증류 플라스크 속의 시료가 열분해를 일으키기 시작햇을 때의 온도
증류 범위 : 초류점에서 건점까지의 온도 범위
5.실험
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실험방법으로 표1과 같은 측정치를 얻었다. 그래프1에서 볼 수 있듯이 레이놀즈수가 난류지역으로 측정치가 나왔다. 이런한 오차의 원인으로는 주위의 진동도 있겠지만 무엇보다도 일정 시간을 측정함에 있어서 눈으로 측정하는데 오차가 컸
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실험방법으로 Table 1 과 같은 측정치를 얻었다. Fig. 2 와 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 측정값은 상임계 Reynolds number의 이론식값인 “ Re 2300 "과 하임계 Reynolds number의 이론값인 “ Re 4000 "과 차이를 보였다. 오차의 원인으로는 주위의 진동도 있겠지만
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열성이 큰 극저온 용기를 사용해야 한다. 수소저장 합금이용법은 수소저장 합금과 수소와의 가역반응을 이용하는 것이다. 온도를 낮추거나 수소압력을 높이면 수소저장 합금에 수소가 흡수되고, 반대의 경우에는 수소를 방출하게 되는 반응
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, 고유량이 되면 대향류에서 값이 더 커지는 것을 알 수 있었다. 1. 개요 및 목적
2. 이론
2.1 열전달율 계산
2.2 총괄 열전달 계수
2.3 유체의 온도
2.4 대류 열전달 계수 계산
3. 실험
3.1 실험장치
3.2 실험 방법
4. 실험데이터
5. 보고서
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