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영향을 고려한 중간모델
2.1 비구형 입자를 위한 Thiele 수의 가정
2.2 총괄반응속도식
2.3 속도파라메터의 결정법
3. 고 찰
3.2 입자형상의 변화에 의한 반응속도 변화의 메카니즘
3.3 반응속도에 미치는 광석 형상의 영향
4.결 론
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반응속도상수
: 온도계수
T : 온도
3 실험자료의 해석(Analysis of Experimental Data)
-화학적 및 생물학적 반응을 모델링 하고자 할 때 필요한 속도식을 전개하는데 사용될 수 있는 자료는 실험실 및 pilot-scale 실험을 통하여 얻어짐.
-현재, 실험자료를
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반응을 하고 있다. 압력 P는 1.0135*105Pa이고 온도 T는 373K이다. 세공의 반지름이 60Å일 때, 수소의 크누센 확산 계수 DKA를 구하라.
풀이) = 6.0×10-9m, MA = 2.016, T = 373K 1. 물질전달의 기본 원리
2. 물질전달과 확산
3. 기체의 분자 확산
4. 액
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O
5
4.0 mL
6.0 mL
0.20 M KI
0.20 M KCI
10.0 mL
10.0 M (NH)SO
6
7.5 mL
2.5 mL
0.20 M KI
0.20 M KCI
7.5 mL
2.5 mL
10.0 M (NH)SO
10.0 M (NH)SO
7. 참고사항
1) 반응속도식(rate law) : 반응속도는 반응물질의 농도에 따라 달라진다. 화학 반응은 반응물질 입자가 접촉하여야 일어날 수
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반응속도 결정단계로 반응 메커니즘중 가장 느린단계가 속도 결정단계가 된다는 것이다.
또한 반응 메커니즘중에 중간생성물은 제거 되므로 중간생성물이 있는 속도식은 중간생성물을 제거해줘 중간생성물이 없도록 만들어야 한다. 1.실
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