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로 했을 때의 경우에는 같지 않고 달라졌다. 그에 대한 원인은 시료 반점을 전개 시키고 난 후 UV 램프로 확인 할 때 시료반점의 범위가 넓었는데 가운데 부분을 표시해야 했는데 가장 아래 부분을 표시하였기 때문이라고 생각을 했다. 이번 실
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력을 가하여 흘려주면서 카트리지에 남아 있는 색소가 어떻게 움직이는 가를 관찰한다. 카트리지를 사용한 후에는 100% 메탄올 3mL로 카트리지를 씻어내고, 3mL의 물로 다시 씻어낸 후에 다시 사용한다.
③ 파랑 색소의 묽은 용액 5mL 정도를 세척
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료의 친화도가 큰 것이다. 우리는 첫 번째 실험에서 인 전개용매를 이용하여 시료들의 값을 구해 전개용매와의 친화도를 비교한 결과 브로모 크레졸 퍼플 > 페놀레드 > 브로모 페놀블루 순이라는 것을 알 수 있었다. 또한 고유한 값을 가
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이는 극성물질은 극성물질에 잘 녹고 비극성물질은 비극성물질에 날 녹는다는 성질을 이용한 것으로 생각된다.
그리고 UV램프를 쬐어주었을 때 밝은 연두색의 빛이 보였는데 이는 UV램프에서 쬐어준 빛이 TCL판의 표면에 반사되어서 눈에 비
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있게 하여준다.
UV-light의 원리 : 대부분의 유기물들은 UV 영역대 빛을 흡수하고, visible light은 흡수하지 않기 때문에 흰색으로 보인다. 따라서, TLC에서 전개된 용매에 UV를 비추면 전개된 유기화합물들이 UV를 흡수하여 다음과 같이 용매가 어디
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더 무극성이라서 극성 용질과의 인력이 작게 나와 Rf값은 더 크게 나온 것이다.
각 용매가 극성인지 무극성인지를 조사해보았다.
조사해본 결과 우리가 이동상으로 쓴 용질은 모두 아미노산의 일종으로 극성이었다.
하지만 온도, 용매의 pH,
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실험목표
일정량의 기체(산소와 이산화탄소)를 발생시켜,
기체의 상태를 기술하는데 필요한 기본 상수인
기체 상수의 값을 구해본다.
기체의 특성
밀도(고체,액체,기체의 분자모형 사진)
압축성(기체 분자들 사이는 대부분 빈 공간이
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1
Azobenze
3.4 / 4.2 = 0.810
Benzophenone
2.9 / 4.2 = 0.690
cholesterol
1.5 / 4.2 = 0.357
Hexane/Ethyl acetate = 5:1
Azobenze
3 / 3.8 = 0.789
Benzophenone
2.6 / 3.8 = 0.684
cholesterol
1.4 / 3.8 = 0.368
Hexane/Ethyl acetate = 5:1
Azobenze
3.2 / 4.1 = 0.780
Benzophenone
2.8 / 4.1 = 0.683
cholesterol
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18기와 상호작용을 하기 때문에 정지상에 오래 머물게
되고, 물과 상호작용을 더 잘하는 극성이 큰 화합물은 물을 따라 먼저 흘러나오게 된다.
a- 분배
섞이지 않는 두 액체의 혼합물에 제 3의 물질을 가할 때 두 상에 일정한 농도
비로 분배되
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때 한쪽 핵으로 전자가 끌려가는 경우(간단한 예로 H2O의 O쪽) 그부분을 Δ 마이너스, 그 반대편을 Δ 플러스로 표기하는 것으로 간단히 보이기도 한다. 이러한 극성은 서로 다른 극이 전기적 인력을 띠게 되기 때문에 높은 결합력을 보이며, 용
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