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[물리화학실험] 화학평형의 온도 의존성 결과 결과보고서 A+2025.01.191. 화학평형의 온도 의존성 이번 실험에서는 4-나이트로페놀의 원래 상태와 해리된 상태의 가시광선 흡광 파장의 차이가 크다는 점을 이용하여 해리상수를 여러 온도에서 구하여 Ka의 온도의존성을 알아보고, 해리 반응의 엔탈피를 구해보았다. 실험은 25도, 35도, 45도 에서의 4-나이트로페놀의 완충용액과 해리용액의 흡광도를 각각 측정하였다. 4-나이트로페놀의 완충용액은 4-나이트로페놀 용액을 pH7의 완충용액에 가해주어 얻어내었으며, 4-나이트로페놀의 완전해리용액은 4-나이트로페놀 용액을 0.1M NaOH 용액에 가해주어 얻어내었다....2025.01.19
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A+ 물리화학실험1 <Exp 5. 용매 사이의 용질의 분배> PPT 발표 자료2025.01.201. 용매 사이의 용질의 분배 이 실험에서는 섞이지 않는 두 용매인 acetic acid 수용액과 diethyl ether의 혼합물에서 용질인 acetic acid가 어떻게 평형 분배되는지 분석하고, acetic acid의 평형 분배 계수 및 회합상수를 계산하였습니다. 실험 결과를 통해 추출 장비의 원리와 조작 방법을 익히고, 용매 선택 조건, 추출 효율 등에 대해 이해할 수 있었습니다. 1. 용매 사이의 용질의 분배 용매 사이의 용질의 분배는 화학 및 생물학 분야에서 매우 중요한 개념입니다. 이는 서로 다른 용매에 용질이 어떻게 ...2025.01.20
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A+ 물리화학실험-Raman spectroscopy(라만 분광법)실험 보고서2025.01.101. IR과 Raman spectroscopy IR과 Raman spectroscopy는 분자의 진동운동을 이용하여 분자 구조를 분석하는 기본 원리가 같다. 분자의 대칭성에 따라 특정한 진동운동이 IR 또는 Raman 스펙트럼 하나에서만 나타나거나 IR과 Raman 스펙트럼에서 같이 나타나지만 피크의 세기가 다르기 때문에 두 분광법은 상호 보완적으로 사용된다. 2. Raman Scattering의 원리 복사선이 물질을 투과할 때 복사선의 진동하는 전기장은 물질 중의 전자들이 핵을 중심으로 진동을 하게 하여 주기적인 편극이 일어나게 ...2025.01.10
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나노 반도체 입자의 분광학적 성질 실험보고서2025.01.101. 미셀과 역미셀 계면활성제가 일정 농도 이상에서 모인 집합체인 미셀은 소수성 부분이 핵을 형성하고 친수성 부분이 물과 닿는 표면을 형성한다. 반대로 계면활성제가 유기 용매에 녹는 경우에는 친수성 부분이 핵을 형성하고 소수성 부분이 유기 용매가 닿는 표면을 형성하는 역미셀이 생성된다. 역미셀은 나노입자들이 뭉쳐서 침전되는 것을 막고 첨가한 물의 양에 따라 역미셀의 크기를 조절함으로써 만들고자 하는 나노입자의 크기를 생성할 수 있게 해준다. 2. 띠구조(Band Structure) 고체 내에서 원자 수가 많기 때문에 궤도 함수의 수...2025.01.10
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끓는점 오름법에 의한 분자량 측정 [물리화학실험 A+ 보고서]2025.05.051. 끓는점 오름법 이 실험의 목적은 끓는점 오름법에 의하여 비휘발성 용질의 분자량을 결정하는데 있다. 용액의 총괄성(colligative properties)에 의해 용질을 넣을수록 증기압이 낮아져 끓는점이 올라가는 현상을 이용하여 용질의 분자량을 구할 수 있다. 2. 라울의 법칙 용매에 용질을 녹일 경우, 용매의 증기압이 감소하는데 이때 용매에 용질을 용해하는 것에 의해 생기는 증기압 강하의 크기는 용액 중에 녹아있는 용질의 몰분율에 비례한다. 이 관계로 증기압 강하량에서 용질의 분자량을 구할 수 있다. 3. 끓는점 오름상수 끓...2025.05.05
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Partial molar volume A+ 물리화학실험 결과보고서2025.01.281. 분몰 부피 혼합물 시료 중 한 성분이 전체 부피에서 1몰당 차지하는 부피를 분몰 부피라고 정의한다. 예를 들어 물과 에탄올의 혼합물에서 무한히 큰 부피의 물에 1몰의 물을 더 가해주면 부피가 18cm3만큼 증가한다. 18cm3/mol을 순수한 물의 몰 부피라고 한다. 하지만 큰 부피의 순수한 에탄올에 1mol의 물을 가하면 부피가 14cm3밖에 증가하지 않는다. 그 이유는 일정 수의 물 분자가 차지하는 부피가 물 분자들을 둘러싸는 분자들의 종류에 따라 달라지기 때문이다. 혼합물의 조성이 순수한 물로부터 순수한 에탄올로 변화함에...2025.01.28
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전기전도도 측정2025.04.301. 전기전도도 전기 전도도는 물질 내에서 전류가 잘 흐르는 정도를 나타내는 양을 말한다. 전기저항의 역수로서, 단위는 S/m(지멘스미터)이다. 일반적으로 전기전도도는 전하를 운반하는 입자의 수, 그 하전량과 이동도의 곱에 비례한다. 이것들의 양은 전기적 조건·온도·압력·빛 등의 외적 조건에 의해서 변하고, 물질의 구조에 크게 좌우된다. 2. 전해질 용액 물 등의 용매에 녹였을 때 이온화하는 물질을 전해질이라고 하며, 이러한 전해질이 녹아있는 용액을 전해질용액이라 한다. 전해질용액에는 전하를 띤 이온이 있어 전기가 잘 통하며, 이때...2025.04.30
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물리화학실험 실험 9 화학평형상수- 산-염기 지시약의 산해리상수의 결정 결과2025.05.091. 산-염기 지시약의 산해리상수 측정 이번 실험에서는 산-염기 지시약으로 사용되는 methyl orange와 phenol red의 산해리상수 Ka를 측정하였다. 실험을 통해 methyl orange의 Ka 실험값은 3.41, phenol red의 Ka 실험값은 7.79로 나타났다. 이는 문헌값인 methyl orange의 Ka 3.46, phenol red의 Ka 8.00과 비교하여 각각 2.9%, 2.6%의 오차율을 보였다. 오차의 원인으로는 파장 범위가 넓은 LED 사용, 분광광도계 내부의 산란 빛, 시료 충전량 부족 등이 고...2025.05.09
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나노결정 태양전지의 제작 결과2025.05.091. 나노결정 태양전지 실험을 통해 제작한 나노결정 태양전지의 특성을 분석하였다. 색소를 사용한 태양전지와 실리콘 태양전지의 개로전압, 단락전류, 전류밀도, 파워밀도 등을 측정하고 효율을 계산하였다. 나노결정 태양전지의 구성 요소인 SnO2 전도성 유리판, TiO2 나노결정, 색소, 요오드 전해질, 탄소막 등의 역할을 설명하였다. 나노결정 TiO2와 색소의 적합한 특성에 대해 논의하였다. 태양전지의 효율 향상을 위한 방안을 제시하였다. 1. 나노결정 태양전지 나노결정 태양전지는 기존 실리콘 태양전지에 비해 높은 효율과 낮은 제조 비...2025.05.09
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[물리화학실험] 점도(viscosity) 결과보고서2025.05.141. 점도 측정 이번 실험은 점도계를 이용해 고분자의 고유 점도를 구하며 점도계 사용법을 익히고 분자량을 알고 있는 고분자의 고유 점도를 구하고 Mark-Houwink-Sakurada 식을 이용해 고분자의 K, a의 값을 결정해 최종적으로 분자량을 알지 못하는 시료의 분자량을 결정해 보는 실험이다. 2. 고분자 분자량 측정 실험 1에서는 분자량을 알고 있는 고분자를 이용해 흐름 시간을 측정하고, 실험 2에서는 분자량을 알지 못하는 시료를 이용해 흐름 시간을 측정한다. 이를 통해 Mark-Houwink-Sakurada 식을 이용해 고...2025.05.14