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분배계수 측정
250mL conical flask에 50㎖ trichloroethylene 과 50㎖ 증류수 첨가
↓
5㎖의 propionic acid 첨가
↓
flask를 마개를 막고 최소한 5분 동안 흔듬
↓
separating funnel에 붓고 5분 동안 그대로 둔 후
아래의 수용액 층을 뺌
↓
이 층에서 10㎖의 sample을
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측정하여야 했는데, 3~4방울의 오차로 인하여 부피의 차가 생겼다.
적정시 기계를 사용하지 않은 이상 생길 수밖에 없었던 오차임에 틀림없다.
또한 이 실험을 통하여 아세트산 수용액의 수용액층과 유기층을 구별하여 그들의 분배계수를 구
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P-ΔS/Δ(logt) 법
>> 가로축은 하중 P를, 세로축은 ΔS/Δ(logt)로하여 측정치를 표시하면 꺾여진 직선
형태가 되는데 꺾여진 부분이 항복점이 된다.
시간 간격을 취하는 범위에 따라 다소 차이가 날 수 있다.
5) Housel 법
>> 재하지속시간을
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P-ΔS/Δ(logt) 법
>> 가로축은 하중 P를, 세로축은 ΔS/Δ(logt)로하여 측정치를 표시하면 꺾여진 직선
형태가 되는데 꺾여진 부분이 항복점이 된다.
시간 간격을 취하는 범위에 따라 다소 차이가 날 수 있다.
5) Housel 법
>> 재하지속시간을
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측정함으로써 특정 화학 물질을 정량하는 방법이다.
나. 분배계수 K
HPLC는 이동상과 정지상 사이에 용질의 연속적인 분배평형에 의해 분리가 일어난다. 서로 섞이지 않는 정지상과 이동상에 용해된 용질 S의 농도를 각각 CS, Cm이라 하면 분
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분배평형이 존재한다. 순수한 용매가 이동상안에 가해지면 두 상으로 분배되어 컬럼으로부터 흘러나온다. 분배계수가 충분히 다를 때, 서로 다른 물질은 분리된다.
11)GC를 이용한 지방산의 분석
지방산을 분석할 때는 미리 에스테르화하여
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상태로 존재하는 화학 종들의 농도를 측정하면 평형 상수를 계산할 수 있다. 고체 요오드는 물에는 잘 녹지 않으나 요오드화 이온을 함유한 수용액에는 잘 녹는데 그것은 다음과 같은 반응에 의해서 I3- 이 생기기 때문이다.
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분배계수
◆ 평형응고
◆ 고상누적은 무시 가능하고 액상은 완전혼합되는 경우
◆ 고상누적은 무시 가능하고 액상누적은 일어나나 유동이 없는 경우
● 조성적 과냉과 계면안정성
◆ 조성적 과냉
◆ Cell 응고
◆ Cell 응고에서 가지상(de
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측정은 시료가 착색되는 물질은 별도로 하고, 착색하지 않는 것은 정시약과 반응시켜서 현색을 하여 spot의 위치를 정한다. Rf는 물질에 대해서 항상 같은 값을 나타내지만 온도, 여지의 종류, 용매의 침투 시간, 무기염류의 공존 등의 조건에
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p87~89, p173~175, 도서출판 대웅(1990)
2. 화학교재 편찬위원회, 유기화학실험, p114~122, 청문각(1997)
7 - ABSTRACT
1. INTRODUCT
1-1 실험 목적
1-2 Nicotine
1-3 추출
2. EXPERIMENT
2-1 실험 방법
2-2 실험 준비물
3. RESULT
3-1 Raw Data
3-2. Calculation
4. DI
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