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Viscosity of Liquids_결과보고서

상대점성도와 절대점성도, 활성화에너지를 구하는 과정을 굉장히 상세하게 기록한 레포트입니다. 결과처리 엑셀 파일과 함께 사용하시면 더욱 이해하기 편하실 것입니다. 많은 도움 되시길 바랍니다.
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최초등록일 2023.07.17 최종저작일 2023.05
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Viscosity of Liquids_결과보고서
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    소개

    상대점성도와 절대점성도, 활성화에너지를 구하는 과정을 굉장히 상세하게 기록한 레포트입니다. 결과처리 엑셀 파일과 함께 사용하시면 더욱 이해하기 편하실 것입니다. 많은 도움 되시길 바랍니다.

    목차

    1. Observation

    2. Result
    1. 25 ℃의 점성도를 기준으로 하여 증류수, 에탄올, 아세톤, 글리세린의 상대 점성도를 구한다.
    2. 25 ℃의 점성도를 기준으로 하여 절대 점성도를 구한다.
    3. 온도에 따른 절대 점성도 그래프를 그린다.
    4. Arrhenius equation을 이용하여 활성화 에너지를 구한다.

    3. Discussion
    1) 실험 결과 분석
    2) 오차의 원인

    4. Reference

    본문내용

    ① fall ball viscometer와 ostwald viscometer를 설치한다.
    ② 항온조 속의 온도를 25℃로 맞춰 준 후에 빨간 불이 꺼지면 실험을 진행한다.
    ③ 공의 무게와 지름을 측정한다.
    ④ Fall ball viscometer에 용액을 채우고 공을 넣은 후 뚜껑을 닫는다. (용액: 글리세린)
    ⑤ Fall ball viscometer를 돌려주어 제일 위 흰색 띠가 있는 부분에서부터 제일 아래 있는 띠까지 공이 낙하하는데 걸리는 시간을 3회 반복하여 측정한다.
    ⑥ 세 개의 Ostwald viscometer에 각각 에탄올, 증류수, 아세톤을 왼쪽(아래쪽에 볼록한 부분이 있는 쪽) 100이라고 표시된 부분 이상으로 넣어준 후, 오른쪽(위쪽에 볼록한 부분이 있는 쪽)에 피펫 필러를 달고 피펫 필러를 이용하여 용액을 표시된 부분 이상으로 올려준다.
    ⑦ 피펫 필러를 뺀 후에 용액이 표시된 지점에서 다음 표시된 지점까지 내려가는 동안 걸리는 시간을 측정한다. 3회 반복한다.

    참고자료

    · Physical Chemistry 10th ed/ Peter Atkins/ OXFORD/ 2017
    · Lange's HnadBook of Chemistry, Norbert adolph.Lange.PH.D, p1199,1423
    · https://www.researchgate.net/figure/1-Conversion-of-glucose-to-hydrogen-peroxide-and-gluconic-acid-by-glucose-oxidase-2_fig7_350544243
    · https://blog.naver.com/mresthetic/222095650100
    · https://www.reob.co.kr/encyclopedia/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=12332758&t=board
    · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphoric_acid_dissociation.svg
    · Wiedemair, J., van Dorp, H. D., Olthuis, W., & van den Berg, A. (2012). Developing an amperometric hydrogen peroxide sensor for an exhaled breath analysis system. ELECTROPHORESIS, 33(21), 3181–3186. https://doi.org/10.1002/elps.201200218
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    • 1. 점성도
      점성도는 액체의 내부 마찰력을 나타내는 물리량으로, 액체의 흐름 저항을 의미합니다. 점성도는 온도에 따라 크게 변화하며, 일반적으로 온도가 높아질수록 점성도가 낮아집니다. 이는 분자 간 인력이 감소하기 때문입니다. 점성도는 유체의 흐름, 열전달, 화학 반응 등 다양한 공학 분야에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 정확한 점성도 측정과 이해는 매우 중요합니다.
    • 2. 수소 결합
      수소 결합은 분자 간 상호작용의 한 형태로, 전기음성도가 큰 원자(F, O, N)와 수소 원자 사이에 형성되는 특별한 결합입니다. 수소 결합은 물, 아미노산, DNA 등 생명체에 필수적인 물질의 구조와 성질을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 수소 결합은 단백질의 3차 구조 형성, 효소 활성, 세포막 투과성 등에 영향을 미치므로 생물학적 과정을 이해하는 데 필수적입니다. 따라서 수소 결합에 대한 깊이 있는 이해는 화학, 생물학, 의학 등 다양한 분야에서 매우 중요합니다.
    • 3. 분산력
      분산력은 무극성 분자 사이에 작용하는 인력으로, 런던 분산력이라고도 합니다. 이 힘은 순간적인 쌍극자 모멘트의 상호작용에 의해 발생하며, 분자의 크기와 분극화 정도에 비례합니다. 분산력은 비극성 분자 사이의 응집력을 결정하는 데 중요한 역할을 하며, 끓는점, 용해도, 표면장력 등 물질의 성질에 영향을 미칩니다. 따라서 분산력에 대한 이해는 화학, 물리학, 재료공학 등 다양한 분야에서 필수적입니다.
    • 4. 활성화 에너지
      활성화 에너지는 화학 반응이 일어나기 위해 필요한 최소한의 에너지 장벽을 의미합니다. 이 에너지 장벽을 넘어서야만 반응이 진행될 수 있습니다. 활성화 에너지는 반응 속도와 반응 메커니즘을 결정하는 중요한 요인이며, 촉매를 사용하면 활성화 에너지를 낮출 수 있어 반응 속도를 높일 수 있습니다. 따라서 활성화 에너지에 대한 이해는 화학 반응 설계, 공정 최적화, 신약 개발 등 다양한 분야에서 매우 중요합니다.
    • 5. 오차 요인
      오차 요인은 실험 결과에 영향을 미치는 다양한 요인을 의미합니다. 오차 요인에는 측정 장비의 정밀도, 실험 환경의 변화, 실험자의 숙련도 등이 포함됩니다. 이러한 오차 요인을 최소화하기 위해서는 실험 설계 및 수행 과정에서 체계적인 접근이 필요합니다. 또한 오차 분석을 통해 실험 결과의 신뢰성을 평가하고, 개선 방안을 모색할 수 있습니다. 따라서 오차 요인에 대한 이해와 관리는 과학적 연구 수행에 필수적입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      물, 에탄올, 아세톤, 글리세린의 점성도를 측정하고 온도 변화에 따른 영향을 분석하였습니다. 또한 Arrhenius 방정식을 이용하여 액체의 활성화 에너지를 계산하고, 이를 통해 분자 간 상호작용을 설명하였습니다.
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