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상수
L(비전도도) = C(전도도) × K(용기상수)
③ NaCl 전도도(㎲)
④ CHCOOH 전도도(㎲)
⑤ 용기상수(K) 1.44cm 를 이용하여 각 농도별 용액의 비전도도 구하기
- NaCl 비전도도(L)구하기
- CHCOOH 비전도도(L)구하기
⑦ 농도의 제곱근을 독립변수로 한
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온도가 일정할 때 일정한 값을 가지는데, 실험 시 항온조의 부족으로 상온에서 실험을 하였고, 이 과정에서 발생한 온도의 미세한 차이(실험자의 체온에 따른 온도 변화 등)가 실험 결과에 영향을 미친 것으로 생각된다.
두 번째로 n값에 대해
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온도의 변화
2. 연구 내용
1) 비가역?가역 반응
2) 무질서도
3) 온도·농도·압력 조정장치
4) 시약 및 기타
5) 적용대상 및 교과
3. 결과 및 정리
Ⅱ. 화학실험 사례2(용해도곱상수결정)
1. 원리
1) 균일 평형과 불균일 평형
2) 이 반응에
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온도에 따른 밀도가 바뀐다는 점에서 오차가 발생하였지만, 이번 실험의 결론을 분석하는 데에는 많은 영향을 끼치지 않았다. 이번 실험의 데이터 처리를 한 결과 총괄열전달계수는 냉각수의 유량이 증가할수록 커짐을 볼 수 있었다. 이러한
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온도는 Aw에 영향을 미치는 중요한 인자이다. 미생물의 생육최적온도에서는 낮은 Aw에 의해서 내 성을 나타내고 저온이나 고온에서는 발아 및 생육의 Aw는 좁아든다. 포자 발아의 최저 Aw는 최적 온 도에서 낮으며 10℃의 변동으로 최저 Aw는 일
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온도, 환산압력, 환산부피
(reduced temp, pressure, volume)
: 환산상태방정식(reduced equation of state)
( 기체물질의 고유상수를 포함하지 않음)
※ the principle of corresponding states(대응상태의 원리) : 두가지 파라미터를 포함하는 상태방정식을 따르는 모든
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영향을 미치지 않는다.
④ 전자수가 같은 원자나 이온은 원소 기호가
같다.
⑤ 양성자수가 같은 원자나 이온은 질량수가 같다.
풀이 : 원자가 전자를 얻으면 음이온이 되고 전자를 잃으면 양이온이 된다. 이 때 전자수는 변해도 질량수는 변
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온도 30-90도 농도 15-50% 전단속도 0-250/sec의 범위에서 Bradender ciscotron이라는 측정기계를 사용한 결과는 다음과 같다. 전단속도0-210/sec에서 의가소성을 나타내며, 항복응력을 가지는 Binghampseudoplastic으로 시간의존성을 나타내는 thixotropic식품이다.
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평형을 이루기 시작하는 유속을 최소유동화속도라고 하며, 유속이 이 값보다 큰 영역에서 유동층이 형성된다.
최소유동화속도는 Ergun[29]에 의해서 유체 및 고체특성, 고체층의 공극률의 함수로 다음과 같이 표현되었다.
+= (2.1.1)
여기서 는 최
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고찰
2. 속도론적 고찰
3. 실험장치 및 방법
4. 결과 및 고찰
1) PH와 양극전압의 영향
2) 원판 회전속도의 영향
3) 반응온도의 영향
4) 이론적 속도상수와 실험적 속도상수의 비교
◎ 결론
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