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실험이 더욱 어렵게 느껴졌던 것이 지난 주에 했던 이슬점 측정실험이 너무 간단하고 쉬운 실험이어서 그랬는 지도 모르겠다. 그렇지만 우리가 스스로 구조를 만들어 그 구조를 입체적으로 보는 것은 신기하고 재미있었다. 그리고 물리화학
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측정 기법을 활용하여 보다 정확한 분자량 계산과 함께, 고분자의 특성을 보다 넓게 이해할 수 있는 기회를 제공해야 할 것이다. 이러한 논의는 고분자 화학 및 물리화학 분야의 발전에 기여할 수 있을 것이다. 1. 실험 결과 및 계산 과정
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실험방법
① 바탕화면의SSH i-con
( )을 클릭
② 다음과 같은 창이 뜨면 상단의 File > Connect…를 선택
③ 다음과 같이 입력한다.
Host name : 164.125.113.34 (35)
User name : pc415
Password : physchem
④ vi input.com 를 입력한다. 이는 "input.com" 파일을 실행한다는
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측정해야 하는 표면장력이 줄어들어 잘못된 결과를 초래할 수 있다. 넷째, 측정 시 실험자의 피험체 놓는 위치나 각도에 따라 오차가 발생할 수 있다. 저울을 수직으로 정확하게 유지하지 않으면 중력이 가해지는 방향이 달라져 측정값이 변
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측정값
참값
철
7.73
7.86
구리
8.84
8.93
알루미늄
2.79
2.70
철과 구리의 경우 비중이 참값 보다 작게 나왔고, 알루미늄의 경우 크게 나왔다. 그런데그 크기가 무시할 정도로 작게 나왔다. 실제 실험에서, 고체 시료는 공기 중에서 산화되고, 마찰에
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표면에서 떨어지려는 순간에 멈춘다. 이때 액체의 높이와 용수철이 당기는 힘 kx를 측정하면 표면장력을 알 수 있다.
결과 및 토의
물질의 비중을 기구를 이용하여 실제로 어떻게 계산할 수 있는지 알 수 있었다. 다른 실험에 비해 비교적 참값
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실험의 목적
II. 이론적 기초
A. 용액의 정의
B. 농도의 개념
C. 총괄성의 특징
III. 실험 준비 및 절차
A. 필요 재료
B. 실험 진행 방법
IV. 실험 결과
A. 이론적 어는점 계산
B. 증류수 어는점 측정
C. 에탄올 용액 어는점 측정
D. NaCl 용액 어
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화학의 기초 원리를 탐구하는 데 있어 중요한 이정표가 된다. 실험을 통해 도출된 결론은 아보가드로 수가 물질의 양을 측정하는 데 있어 보편적인 기준이 됨을 다시 한번 강조하였다. 이는 물리화학 및 다양한 분야에서의 응용 가능성을 열
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물리흡착과화학흡착
※ 액상흡착
※ 피흡착물질의 성질에 따른 활성탄의 흡착성능
※ 활성탄 흡착이란
3. 실험 기구
4. 실험 방법
1) 실험 방법
2) 흡광도 측정
3) 주의 사항
5. 결과
5. 응용분야
액상에서의 활성탄
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실험제목
Ⅱ. 목 적
Ⅲ. 준 비 물
Ⅳ. 이론적 배경
1. 비커스 경도시험기
2. 분말야금법의 과정
Ⅴ. 방 법
Ⅵ. 결 과
1. 압축된 성형체의 결과값
2. 아르키메데스 밀도 측정법
3. 경 도 값
4. 조성구하기
Ⅶ. 고
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