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용해열2025.01.121. 용해열 이번 실험은 calcium chloride가 water에 녹는 과정에서 발생하는 열을 측정하는 실험이다. 반응식은 CaCl2(s) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2Cl-(aq) = -82.93kJ/mol이다. 용해열이 음수이므로 이 실험은 발열반응이다. 고체 상태보다 개개의 이온을 극성 분자인 물이 둘러싸고 있는 상태가 더 안정적이라는 것을 의미한다. 이는 용질-용매 상호작용에 해당한다. 엔트로피는 계의 무질서도, 분자들의 자유도를 의미하는데 분자가 서로 섞여 무작위적으로 분포할 때 엔트로피도 증가한다. 1. ...2025.01.12
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일반화학실험_making a chemical rainbow 결과레포트2025.01.281. 용해도 용해도는 용매 100 g 당 녹을 수 있는 용질의 양(g)으로 정의되며, 온도, 용매와 용질의 종류 등에 영향을 받는다. 고체의 경우 온도가 높아질수록 용해도가 증가하고, 기체의 경우 온도가 낮을수록, 압력이 높아질수록 용해도가 증가한다. 2. 밀도 밀도는 단위 부피당 물질이 차지하는 질량으로 정의되며, 액체와 고체의 밀도는 압력과 온도에 크게 영향을 받지 않지만 기체의 밀도는 압력에 크게 영향을 받는다. 일반적으로 고체 > 액체 > 기체 순으로 밀도가 크지만, 물은 액체 > 고체 > 기체 순으로 밀도가 크다. 3. 수...2025.01.28
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[A+] 유기화학실험 Separation & Crystallization2025.04.271. 용액, 용매, 용질 용액(solution)은 두 가지 이상의 물질이 들어있는 균일 혼합물이며, 용매(solvent)는 액체에 물질을 녹여서 만들 때 그 액체를 가리키는 말입니다. 용질(solute)은 용액에 녹아 있는 물질을 의미합니다. 용해는 용질이 용매에 녹는 현상을 말합니다. 2. 용해도 용해도는 주어진 양의 용매에 대해 용해되어 평형을 이루는 용질의 최대량을 의미합니다. 용해도에 따라 용액을 불포화 용액, 포화 용액, 과포화 용액으로 분류할 수 있습니다. 용해도는 용매와 용질, 압력, 온도, pH, 공통 이온 효과 등에...2025.04.27
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재료공학기초실험_냉각곡선과 평형상태도_상평형도_상평형실험2025.05.101. 냉각곡선과 상평형도 이 실험에서는 물질(Cu-Al 합금)을 고온에서 서서히 냉각시켜 얻은 냉각곡선을 이용하여 2원계 합금 상태도를 작성하는 것이 목적이다. 실제 냉각곡선에서는 상변화가 일어나는 온도가 상태도보다 낮게 나왔는데, 이는 실험 중 불순물이 들어갔기 때문이다. 상변화 과정을 분석한 결과, Al-Cu 합금은 포정형 상태도를 따르는 것으로 나타났다. 상률 계산 결과, 응고 구간에서 자유도가 0으로 나타났다. 2. 상변화와 잠열 물질의 상태가 변화할 때 열을 흡수 또는 방출하는 현상이 일어나는데, 이를 잠열이라고 한다. 고...2025.05.10
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고등학교 화학2 평가계획서2025.01.161. 화학 전지의 작동 원리 화학 전지의 작동 원리를 산화-환원 반응으로 설명할 수 있다. 전극 반응을 산화-환원 반응식으로 나타낼 수 있다. 2. 전기 분해의 원리 전기 분해의 원리를 산화-환원 반응으로 설명할 수 있다. 전극 반응을 산화-환원 반응식으로 나타낼 수 있다. 3. 수소 연료 전지의 활용 수소 연료 전지의 구성과 전극에서 일어나는 반응을 산화-환원 반응으로 설명할 수 있다. 수소 연료 전지가 활용되는 분야를 조사하여 설명할 수 있다. 4. 기체의 성질 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. ...2025.01.16
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접촉각 측정2025.05.031. 접촉각 측정 접촉각은 물질의 표면에너지를 측정하고, 물질의 특성을 파악하는데 중요한 역할을 한다. 실험을 통해 주어진 물질의 접촉각을 측정하고, 표면에너지를 구해본다. 그리고 접촉각이 실험 조건에 따라 어떻게 변하고 각종 이물질의 혼입에 따라 어떻게 변하는지 관찰한다. 접촉각 측정은 고체 표면의 습윤 정도를 측정하는 방법이며, 정적 측정법과 동적 측정법이 있다. 접촉각을 통해 고체의 표면에너지를 계산할 수 있으며, 이는 표면의 화학적인 특성을 평가하는 데 활용된다. 1. 접촉각 측정 접촉각 측정은 표면의 친수성 및 소수성을 평...2025.05.03
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나프탈렌과 p-디클로로벤젠 이성분계의 어는점 측정 및 상평형도 작성2025.11.121. 상법칙(Phase Rule)과 자유도 깁스의 상법칙 F=C-P+2는 계의 자유도를 결정하는 기본 원리이다. 이성분계에서 F=3-P로 표현되며, 액체 상태에서는 P=1이므로 F=2로 온도와 조성이 모두 변한다. 고체와 액체가 공존할 때 P=2이므로 F=1로 온도만 변한다. 공융점에서는 고체 A, 고체 B, 액체가 공존하여 P=3이므로 F=0으로 온도와 조성이 모두 일정하다. 이는 공융점이 불변점임을 의미한다. 2. 냉각곡선과 어는점 측정 순수 물질의 냉각곡선에서 어는점에 도달하면 액체가 고체로 상태변화하면서 응고열이 방출되어 온...2025.11.12
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결정화와 녹는점 결정에 관한 실험 리포트2025.01.211. 결정성 고체와 비결정성 고체 고체 화합물은 입자들의 배열에 따라 결정성 고체와 비결정성 고체로 분류한다. 결정성 고체는 입자 배열이 규칙성과 반복성을 나타내지만, 비결정성 고체는 입자 배열에 규칙성과 반복성이 없고, 결정성의 질서가 무너진 구조를 갖는다. 2. 결정화 과정 정제를 위한 결정화에서는 용액을 만드는 것이 중요하다. 정제하고자 하는 고체 상태의 혼합물을 먼저 높은 온도에서 해당 물질이 녹을 수 있는 용매에 넣고 녹인다. 이후 온도를 낮춰 주어진 용매에 물질의 용해도를 낮추거나, 정제 물질이 잘 녹지 않는 새로운 용매...2025.01.21
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유기화학 재결정과 녹는점 측정2025.01.031. 재결정 재결정은 고체 시료의 정제나 분석용 시료 제조에서 중요한 기술입니다. 혼합된 두 화합물의 용해도 차이를 이용하여 원하는 고체 물질을 얻을 수 있습니다. 재결정 과정에서는 좋은 재결정 용매를 선택하고, 최소량의 끓는 용매에 시료를 녹인 후 서서히 냉각시켜 결정화를 유도합니다. 2. 녹는점 측정 고체의 녹는점은 1기압 하에서 고체가 액체로 변하기 시작하는 온도입니다. 순수한 물질의 경우 녹는점 범위가 0.5°C 이내이므로 물질 확인에 이용할 수 있습니다. 모세관을 이용하여 분당 1°C 정도씩 가열하면서 녹는점을 측정할 수 ...2025.01.03
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고분자 물질의 밀도 측정 실험2025.11.141. 밀도(Density) 물질의 단위 부피당 질량으로, 물질의 양에 무관하게 일정한 세기 변수이다. 밀도는 ρ = m/V로 표현되며, 물질의 특성을 나타낸다. 고체, 액체, 기체 상태에 따라 밀도가 다르며, 일반적으로 고체 > 액체 >> 기체 순서이다. 물의 경우 수소결합으로 인해 예외적으로 액체 > 고체 >> 기체 순이다. 고체와 액체는 온도와 압력 변화에 거의 영향을 받지 않지만, 기체는 온도와 압력에 따라 밀도가 변한다. 2. 아르키메데스 원리 유체에 잠긴 물체가 받는 부력의 크기는 물체가 유체에 잠긴 부피만큼의 유체에 작용...2025.11.14
