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    기기분석 기말레포트
    과제 점수 만점 인증합니다.과제 변경사항 없는지 확인 후 제출 바랍니다.기기분석 기말 정규 리포트과목명기기분석담당교수교수님제출일학과명화학공학과학번이름목차(1) 제 7주 Report 주제1-1 d, f 전자 전이; 금속계열의 전자전이 형태 3(2) 제 9주차 Report 주제2-1 열역학의 4가지 법칙 및 엔탈피 엔트로피의 개념을 조사하시오. 42-2 5번 슬라이드에 결과에 해당하는 용어의 정의(상전이, 융해 등)를 조사하시오.. 5(3) 제 10주차 Report 주제3-1 선택인자와 머무름 인자의 분리개선에서의 사용법 73-2 Fick의 확산 법칙수식의 의미(Fick의 확산 제 1법칙, 제 2법칙 수식의 의미) 73-3 컬럼 성능의 최적화(자필) 81. 제 7주 REPORT1-1 d, f 전자전이; 금속계열의 전자전이 형태d, f 전자 전이-금속계열의 전자전이 형태 : 대부분의 전이금속이온은 자외선이나 가시선영역에서 흡수가 일어난다. 란탄족과 약티늄족계열은 4f, 5f전자의 전이로 흡광이 일어난다. 첫번째, 두번째 전이금속계열 원소는 3d, 4d 전자 전이로 흡광이 일어난다.에너지 준위가 정해져있는 것이다. 전자기파 광선이 하나하나의 광양자로 되어 있으며 양자가 가지는 에너지가 오직 진동수에 의해 결정된다. 일반적인 에너지 개념은 거시적인 세계에서 성립되는 에너지라면, 양자역학에서 가지는 에너지는 미시적인 세계에서 성립되는 에너지이다.*교과서참고2. 제 9주 Report2-1 열역학의 4가지 법칙 및 엔탈피 엔트로피의 개념을 조사하시오.- 열역학 제 0법칙 : 열역학 제 0법칙 : 물리적 의미는 Maxwell에 의해 ‘모든 열은 같은 종류이다’로 표현된다. 열적 평형을 이루는데 이 뜻은. 물체 A와 B가 다른 물체 C와 각각 열평형을 이루었으면 A와 B도 열평형을 이룬다는 말이다.*출처:네이버두산백과 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1126836&cid=40942&categoryId=32233- 열역학 제 1법칙 : 에너지 보존법칙이다. 닫힌 계의 내부에너지는 항상 일정하다. 즉, 계의 내부에너지는 열의 형태로 더해지면 증가하고, 계가 일을 하면 감소한다.- 열역학 제 2법칙 : 고립계에서 총 엔트로피의 변화는 항상 증가하거나 일정하며 절대로 감소하지 않는다.- 열역학 제 3법칙 : 절대 0℃에서 계의 엔트로피 0이다.- 엔탈피 : 기호는 H로 나타내며, 열역학 특성 함수의 하나이다.계의 밖에서 가하여진 압력과 이것에 의해 변화한 계의 부피의 곱을 계의 내부 에너지에 합한 양으로, 일정한 압력 아래에서 계의 출입하는 열량은 엔팔피의 변화량과 같다.*출처:네이버사전https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/f2a9c3ec231d4edcbdbc7715472583e7- 엔트로피 : 기호로는 S로 나타내며, 물질의 열역학적 상태를 나타내는 물리량 중 하나로 계에서 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태함수이다. 엔트로피에 대해 기술한 것이 열역학 제 2법칙이다. 자연현상의 물질의 상태 또는 에너지 변화의 방향을 설명해준다.*출처:네이버지식백과https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5141308&cid=60266&categoryId=602662-2 5번 슬라이드에 결과에 해당하는 용어의 정의(상전이, 융해 등)를 조사하시오.- 상 전이, Phase transition : 물질이 온도, 압력, 외부 지가장 등 일정한 외적 조건에 따라 한 상(phase)에서 다른 상으로 바뀌는 현상이다. 상 전이 현상으론 융해, 고화, 기화, 응결 등이 있다.- 융해, Melting : 용융이라고도 한다. 녹는다는 의미를 지니며,고체가 액체로 변하는 현상이다. 고체보다 에너지 상태가 더 높고 분자배열이 느슨하며 분자 간의 인력이 약한 액체로 변화하는 것이다.- 승화, Sublimation : 중간과정인 액체상 없이 고체상에서 기체상으로 직접 변화하는 것을 말한다. 반대로 기체상에서 고체상으로 직접 변하는 현상도 포함이다. 얼음에서 수증기로, 또는 그 반대인 변화를 말한다. 얼음이 승화할 때 열을 흡수하는 것은 물이 증발할 때의 경우와 같으며, 이 기화열을 승화열이라고 한다.- 열분해, Thermal decomposition : 외부에서 가한 열로 인해 화합물이 두 가지 이상의 물질로 분해되는 반응을 말한다. 화합물이 흡열반응으로 내부에너지보다 무질서도가 증가하게 되면 열분해가 잘 일어나게 된다.- 방사성 분해, Radiolytic Decomposition : 방사선 성분에 의한 분해를 일컫는다. 이온화 방사선에 의한 분자의 해리이다. 고에너지 플럭스에 노출되어 발생하는 하나 또는 여러 화학 결합의 분열이다.- 유리 전이, Glass transition : 용융상태(융해)의 물질을 급랭하면 과냉각 상태를 거쳐 유리상태가 되는 경우가 있는데 이 변화를 유리전이라고 한다. 즉, 액체를 냉각할 때, 물질 고유의 온도영역에서 급격히 굳는 현상이다. 전이 시 열용량, 열팽창률 등이 급격하게 변화한다. 일반적으로 유리전이점 아래의 온도에서는 분자운동이 매우 느려 결정화가 불가능하다.- 산화, Oxidation : 산소와 결합하거나, 수소를 포함하는 화합물이 수소를 잃어버리는 것을 말한다. 즉, 어떤 물질이 산소와 반응하는 것을 A의 산화 라고 한다.- 표면 녹슴, Tarnishing : 녹은 구리, 황동, 알루미늄, 마그네슘 등 기타 유사한 금속 위에 형성되는 얇은 부식층이다. 대부분 공기 중의 산소의 영향으로만 생각하는데 꼭 그렇지만은 않다. 은은 황화수소가 있어야 변색이 된다.- 연소, Combustion : 물질이 빛이나 열 또는 불꽃을 내면서 빠르게 산소와 결합하는 반응이다. 공기 중 산소를 매게로 많은 열과 빛을 동반하면서 타는 현상이다. 물질이 완전히 연소할 때 발생하는 열을 연소열이라고 하며 대부분의 연소반응은 발열반응이다.우리가 흔히 사용하는 도시가스, 나무나 종이를 태우는 것들이 연소반응의 예이다. 물질이 연소하기 위해서는 불에 타는 물질, 발화점 이상의 온도, 일정량 이상의 산소 이 3가지가 필요하다.- Volatilization : 휘발이라고 한다. 액체가 상온에서 증발하는 현상을 말한다. 자동차 연료로 쓰이는 휘발유를 뜻하기도 한다. 화학변화가 없이 증기 또는 가스로 바뀐다.- Heterogeneous catalysis : 불균일 촉매반응을 뜻한다. 우선 촉매란 공정에서 자신은 변화하지 않고 오직 반응속도에만 영향을 주는 물질이다. 2개 이상의 상이 수반되며 일반적으로 촉매는 고체, 반응물은 액체 또는 고체이다. 유체와 고체 간의 계면 또는 매우 가까운 계면에서 일어난다. 기체와 액체 사이의 반응은 일반적으로 물질전달속도가 전체의 생산속도를 결정시킨다.- Addition : 첨가라는 뜻이다. A(soild) + B(soild) -> A(soild) 와 같이 동일 화합물끼리 상호 첨가하는 경우 중합이 된다.- Double decomposition : 복분해라는 뜻을 가진다. 두 종류의 화합물이 반응 할 때 그들의 성분이 교환되어 새로운 두 종류의 화합물이 생기는 반응으로 화학친화력이 강한 것끼리 결합하여 열역학적으로 안정된 상태가 되려하기 때문에 발생한다. 즉, 2종의 화합물이 성분을 교환하여 새로운 2종의 화합물을 생성하는 반응이다.*출처(순서대로):https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=4389610&cid=60217&categoryId=60217https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1133449&cid=40942&categoryId=32227https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1919946&cid=50313&categoryId=50313https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1126814&cid=40942&categoryId=32404https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=2288501&cid=60227&categoryId=60227https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1132376&cid=40942&categoryId=32233https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1914752&cid=50314&categoryId=50314https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1919641&cid=50326&categoryId=50326https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1126541&cid=40942&categoryId=32251https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1017106&cid=50314&categoryId=50314https://sml2756.tistory.com/180https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=1595380&cid=50314&categoryId=50314https://m.terms.naver.com/entry.naver?docId=605826&cid=42420&categoryId=424203. 제 10주차 Report 주제3-1 선택인자와 머무름 인자의 분리개선에서의 사용법컬럼 내부에서 시료들의 분리 정도를 나타내는 척도이다. 이동상과 다른 시료가 컬럼을 통과하는데 거린 시간차/이동상과 시료가 컬럼을 통과하는데 걸린 시간차 를 의미한다. 선택인자는 컬럼 내에서 각 성분의 분리가 어느정도로 잘 됐는지를 나타내는 척도이다. 선택인자 값이 클수록 분리가 잘 되었음을 뜻한다. 온도가 낮고 고정상의 두께가 두꺼울수록 선택인자 값은 증가한다.
    공학/기술| 2023.04.10| 9페이지| 3,000원| 조회(435)
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    나노재료공학 중간레포트
    나노재료공학 중간 정규 리포트과목명나노재료공학담당교수교수님제출일학과명화학공학과학번이름1. 분자간력을 기술하는 금속결합, 이온결합, 공유결합, 배위결합, van der Waals force, 소수성 상호작용, 수소결합, 용매화력에 대하여 조사하라.A. 금속결합금속결합이란 금속을 구성하는 원자들 사이의 결합이다. 금속원자들은 남은 전자를 버리려는 성질이 있어 양이온 상태로 존재한다. 이때 버려진 전자, 어느 원자에도 속하지 않고 이탈된 전자, 자유전자가 있는데 이 자유전자가 자유전자를 내어주고 양이온화 되어 있는 금속이온들 사이를 자유롭게 이동하면서 전기적 인력으로 금속이온들을 잡고 결합하는 것을 금속 결합이라 한다.B. 이온결합이온결합은 양이온과 음이온 사이이 정전기적 인력이다. 전기음성도가 큰 원자가 전기음성도가 작은 원자한테 원자가전자를 완전히 잃어 양이온과 음이온을 형성한다.사진 출처 https://blog.naver.com/edu_mac/222644582294(a)는 양이온과 음이온 사이의 거리가 가까워질수록 두 이온 사이에 작용하는 정전기적 인력이 증가해 에너지가 낮아지며 안정한 상태가 된다. (b)는 ?양이온과 음이온 사이의 거리가 가까워질수록 인력과 함께 반발력도 커지는데 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 지점(b)에서 가장 안정한 이온 결합이 형성된다. (c)는 양이온과 음이온이 계속 접근하여 두 이온 사이의 거리가 가까우면 전자 사이의 반발력이 커져 에너지가 높아지고 불안정한 상태가 된다.C. 공유결합비금속 원소와 비금속 원소들의 결합이다. 불완전한 원자 H와 다른 불완전한 원자 H끼리 서로 전자 하나씩을 내놓은걸 공유해서 결합한 것이다. 그럼 H2라는 수소분자가 된다. 전자쌍 하나를 두고 딱 붙어있기 때문에 절대 혼자 떨어지지 않는다. 이때 전자쌍을 공유전자쌍이라고 하고 공유전자쌍을 공유하면 공유결합이다.D. 배위결합배위결합은 전자를 공유해서 결합하는 공유결합과 유사점이 있어 공유결합의 일종이다. 하지만 공유결합과는 다르게 결합 전자쌍을 한쪽에서 일방적으로 줌으로써 일어난다는 차이점이 있다.사진 출처 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=945085&cid=47337&categoryId=47337사진의 암모니아를 보면 아무것도 가지고 있지 않은 텅 빈 수소 이온이 있다. 이때 이 암모니아의 질소는 자신이 가지고 있던 비공유 전자쌍 하나를 빌려준다. 그럼 수소 이온과 합쳐지면서 질소 주변에 4개의 수소가 붙게 되고 전체적으로 +를 뜨는 이온이 된다. 이런 결합을 배위결합이라고 한다.E. van der Waals force한국말로 반데르발스 힘이라고 하고 분산력이라고 한다. 극성을 띄지 않는 무극성 물질 사이에서의 분자간의 작용하는 힘이다. 무극성이기 때문에 분자가 +, - 를 띄지 않는다. 그래서 가까이 있으면 서로잡아당기는 인력이 약하다. 그런데 외부에 힘에 흔들리다보면 순간적으로 전자가 치우치면서 극을 띄게 된다. 그때 순간적으로 전기적 인력이 생기는데 이런 힘을 분산력이라고 한다. 물론 쌍극자-쌍극자처럼 원래부터 이것을 가지고 있는 극성 물질의 힘보다는 작다. 분산력은 작은 분자보다 큰 분자들끼리 있을때와 같은 크기, 같은 분자량이여도 표면적이 클수록 분산력이 커진다.F. 소수성 상호작용사진 출처 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5141721&cid=60266&categoryId=60266소수성 상호작용 이란 물과 소수성 물진인 소수성 분자 또는 저수용성 끼리 회합하는 현상이다. 반데르발스처럼 약한 화합결합이다. 너무 약해서 결합이 금방 끊어지지만 또 금방 형성되고 이 결합이 많게되면 큰분자에 영향을 줄만큼 힘이 생긴다.G. 수소결합수소결합이란 극성 분자 중에서 물, 플루오린화 수소, 암모니아 같은 것들은 분자간의 상호작용 힘이 매우 강하다. 전기 음성도가 큰 원자들에 수소가 결합 한 것이라 쌍극자-쌍극자 결합보다 10배 이상 강하다.H. 용매화력여러 가지 분자, 이온, 콜로이드입자 등이 용매에 녹을 때, 분자집단을 만드는 정도이다.2. 나노기술 또는 나노재료 에 의하여 만들어지고 우리생활에 사용되고 있는 상품을 5개 이상 조사하여라. 이들 상품이 나노기술을 사용한 이유는 어떤 것인가?(1) QLED : 배출 에너지가 작고 입자에서 광원을 받더라도 파괴되지않아서 수명이 길다.(2) 카본나노튜브 : 탄성과 내구성이 좋아 골프채나 테니스채 같은 운동 장비에 사용된다.(3) 유심칩 : 사용자의 개인 정보를 담고 있음으로써 이동전화와 전자 상거래 서비스를 이용할 수 있다.(4) 금 나노 칩 : 뇌경색, 심근경색과 같은 골든 타임이 중요한 질병을 조기진단 할수 있다.(5) D램 : 컴퓨터에 사용하는 메모리 램이고 용량이 크고 속도가 빠르다.3. 은 나노입자는 큰 입자들에 비하여 살균력이 왜 커질까?은 나노입자는 부피 대비 넓은 표면적을 가지고 있어서 반응성이 뛰어나다. 그래서 향균과 살균 작용이 다른 입자보다 훨씬 좋은 효과를 볼 수 있다. 또한 균들이 은과 접촉하면 생존성이 떨어지기 때문에 균 번식을 막는다.1. 터널현상과 광전자효과를 그림 3-1(교과서, 혹은10page)을 사용하여 설명하시오.터널효과란 부도체를 사이에 두고 떨어져 있는 물질 사이에 전기가 흐르는 현상이다. 두 금속이 떨어져있다고 가정했을때, 전자를 두고 두 금 속 사이에 전압을 걸어주면 한쪽 금속에서 다른쪽 금속으로 투과할수 있다.광전자효과란 빛이 금속에 입사할 때 금속에 내포되어있던 전자가 튀어나오는 현상이다. 이때 금속에 비추는 빛을 한계 진동수 이상을 비추면 빛의 세기에 관계없이 빛을 비추는 즉시 광전자가 방출된다.2. 금속의 화학적 애칭법에 대하여 조사하시오.화학적 에칭은 필요로 하는 조직을 나타내기에 적합한 부식액 내에 시편을 침적하거나 시약은 묻혀서 수행하는 방법이다. 시편을 패트리접시 같은 용기에서 부식시켜야지 휘발성이 강한 성분을 용매로 하는 부식액에서 농도를 일정하게 해 줄 수 있다. 애칭 시 에탄올 5%, 메탄올 35%의 염산함량을 초과하면 안된다.3. 교과서를 보면 Ge(111), Au(111)이라고 하는 말이 나오는데, 이는 무엇을 의미하는지 알아보세요.양자 크기 효과를 의미하는 유기 금속 인터페이스에 대한 광전자 방출 연구에서 알 수 있다. Ge(111)dms 반도체 표면을 뜻하고 Au(111)는 금속 표면을 뜻한다.1. Tyndall, Mie, Rayleigh 산란은 무엇인가 ?A. Tyndall 산란틴들 이란 광선이 지나가는 통로에 떠 있는 작은 부유물이나 작은 입자 등에 의해 사란하여 그 통로가 밝게 나타나는 현상이다. 대표적으로 구름 사이로 지나가는 빛이 보이는 것이 있다. 틴들은 입자가 큰 경우에 적용되고 빛의 경로를 방해하는 입자의 크기가 작을 경우에는 레일리 산란을 일으키고 더 작은 경우에는 mie 현상이 나타난다.
    공학/기술| 2023.04.10| 7페이지| 3,000원| 조회(290)
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    과제 점수 만점 인증합니다.과제 변경 사항 있는지 확인 후 제출바랍니다.기기분석 중간 정규 리포트과목명기기분석담당교수교수님제출일학과명화학공학과학번이름목차(1) 제 3주차 Report 주제1-1 액체의 용해도 및 농도와 관련 있는 다음 용어들에 조사한다. (물농도, 모랄농도, 노르말농도, pph, ppt, ppm, ppb) 31-2 형광과 인광에 대하여 조사하고 이들의 차이점에 대하여 토론하시오. 또한, 형광분석법과 인광분석법의 유사점 및 차이점에 대하여 조사하시오. 41-3 양자가 가지는 운동에너지란 무엇인가? 일반적인 에너지 개념과 어떻게 다른지 토론하시오. 51-4 그리스문자 및 희랍문자 읽는 법 조사하기. 51-5 가을 하늘이 파랗게 보이는 이유가 아침/저녁에 하늘이 붉게 보이는 이유를 설명하시오. 51-6 Compton Effect에 대하여 조사하시오. 6(2) 제 4주차 Report 주제2-1 CSI에서 단골로 등장하는 루미놀시약(화학발광) 검사법에 대하여 조사한다. 단, 기기분석의 어떤 분야와 관계하는가에 대한 논점이 들어가야 하며 사용하는 광원이 어떤 것이고, 발광빛은 어떤 파장이 검출되는지 등이 조사되어야 한다. 7(3) 제 5주 Report 주제3-1 Buffer란 무엇이고, 어떤 것들이 있는가? pH Indicator란? 84) 제 6주 Report 주제4-1 발색단을 이용한 단백질 농도 측정법 : Lowry Assay 91. 제 3주 Report1-1 액체의 용해도 및 농도와 관련 있는 다음 용어들에 조사한다. (물농도, 모랄농도, 노르말농도, pph, ppt, ppm, ppb)1. 몰농도 : 용액 1리터 속에 녹아 있는 물질의 양을 몰(mol)로 나타낸 농도이다. 몰농도의 단위는 mol/l 또는 M으로 표시한다. 몰은 원자나 분자 약 6.022x1023개를 한 묶음으로 보는, 하나의 단위이다. 화학실험에서 가장 흔하게 쓰이는 농도 계산법이다.2. 모랄농도 : 몰랄농도라고도 하며, 용매 1kg(=1000g) 속에 녹아 있는 용질의 양을 몰수로 나타낸 농도이다. 1kg의 용매에 1몰의 용질을 포함하는 용액은 1몰랄농도이다. 몰랄농도는 m으로 표시하고 용질의 몰수(mol)/용매의 질량(kg)이다. 주로 라울의 법칙이나 삼투압 측정 등에 이용된다. 용액의 질량이 아닌 용매만의 질량을 고려하는 농도 계산법이며, 부피가 아닌 질량을 이용해 계산하는 값이기 때문에 온도나 압력에 의한 영향을 받지 않는다.3. 노르말농도 : 용액 1L 속에 녹아 있는 용질의 g당량수를 나타낸 농도이다. 당량이란, 산-염기반응에서 수소 1mol과 반응하는 양, 산화-환원반응에서 전자 1mol과 반응하는 양이다. 노르말농도 단위는 ep/L이고 N으로 표시하고 몰농도(mol/L)*당량수(eq/mol)이다.4. pph : part per hundred, 100분의 얼마인가를 비율로 나타내는 수치이다.5. ppt : part per thousand or part per trillion, 1000분의 or 1조분의 얼마인가를 비율로 나타내는 수치이다.6. ppm : part per million, 100만분의 얼마인가를 비율로 나타내는 수치이다.7. ppb : part per billion, 10억분의 얼마인가를 비율로 나타내는 수치이다.*출처 : 네이버 지식백과1-2 형광과 인광에 대하여 조사하고 이들의 차이점에 대하여 토론하시오. 또한, 형광분석법과 인광분석법의 유사점 및 차이점에 대하여 조사하시오.형광이란, 물질의 발광현상 중 하나로 물질이 빛에 자극에 의해서 발광하는 현상이다. 형광물질이 에너지를 흡수해 들뜬 상태로 올라갔다가 다시 바닥상태로 떨어지며 빛을 내는 형상 또는 그때 나오는 빛이다. 어떤 분자들은 빛을 내면서 바닥상태로 돌아가게 되는데, 이것을 형광이라고 한다. 형광은 흡수된 빛에너지보다 약간 작은 에너지를 가진 빛으로 나오게 된다. 형광의 성질을 이용하여 위조지폐나 문서, 여권 등 위조여부를 감식한다.인광이란, 물체에 빛을 조사한 후 빛을 제거하여도 발광이 지속되는 현상 또는 그 빛이다. 형광이랑 다르게, 처음 들뜬 상태에서 준안정 준위로 전환되었다가, 시간이 지난 뒤에 이것이 낮은 에너지 상태로 되면서 빛을 내는 것을 말한다. 인광은 형광에 비해 오랜 시간동안 빛을 내는데, 그 이유는 들뜬 상태에서 바로 바닥상태로 가지 않고, 중간에 준안정상태를 거쳐서 에너지를 잃기 때문이다. 또한 인광은 주로 고체에서 발생한다.*출처 : https://blog.naver.com/fluxim/222098029749형광분석법이란 미량분석법의 일종으로 원시료를 적당한 시약으로 처리한 후 자외선으로 조사시켜 얻은 형광의 강도를 측정함으로써 원시료 중의 미량원소 함유량을 판정하는 방법이다.인광분석법이란 물질에 빛을 조사시키면 물질에서 형광 또는 인광이 복사되는 성질을 이용하여 그 광도 또는 스펙트럼을 정성 또는 정량분석하는 방법이다. 가시광선과 자외선과 같은 빛 이외에 X선이 이용될 때도 있다.유사점은 쏜 빛이 물질에 흡수되었다가 방출되는 빛의 세기를 측정하고 차이점은 형광분석은 형광과정을 거치기 때문에 측정시간이 빠르고 인광분석은 인광현상을 거쳐서 측정시간이 오래걸린다.1-3 양자가 가지는 운동에너지란 무엇인가? 일반적인 에너지 개념과 어떻게 다른지 토론하시오.에너지 준위가 정해져있는 것이다. 전자기파 광선이 하나하나의 광양자로 되어 있으며 양자가 가지는 에너지가 오직 진동수에 의해 결정된다. 일반적인 에너지 개념은 거시적인 세계에서 성립되는 에너지라면, 양자역학에서 가지는 에너지는 미시적인 세계에서 성립되는 에너지이다.1-4 그리스문자 및 희랍문자 읽는 법 조사하기.*출처 : https://blog.naver.com/junb7/2225977402761-5 가을 하늘이 파랗게 보이는 이유가 아침/저녁에 하늘이 붉게 보이는 이유를 설명하시오.하늘이 파랗게 보이는 이유는 빛의 산란 때문이다. 태양빛이 대기를 통과하다가 공기 중에 포함되어 있는 수증기와 먼지에 부딫혔다 다시 방출되는 과정에서 빛의 산란이 이뤄진다. 산란 과정에서 파장이 상대적으로 짧은 보라색과 파란색은 붉은 색보다 6배나 산란이 크게 일어난다. 이 말은, 태양빛이 대기를 통과하면서 산소와 질소, 수증기 등에 의해 산란되는데 보라색과 파란색은 더 많은 보라색과 파란색으로 산란이 일어난다. 이 중에서 보라색은 우리 눈이 잘 인식을 하지 않아 파란색을 주로 인식하면서 하늘이 푸른빛으로 보이게 되는 것이다.아침/저녁에 하늘이 붉게 보이는 이유는 산란된 파란색들은 대기를 지나면서 점점 소멸되어 사라지는데 낮엔 대기층이 두껍지 않아 지표면(우리 눈)까지 도달하므로 파랗게 보이는데, 아침이나 저녁엔 해가 비스듬하게 비추기 때문에 햇빛이 통과해야 할 대기 층이 훨씬 두껍다. 그래서 빛이 지나가는 경로가 훨씬 길다. 때문에 산란된 파란색들이 긴 경로 중에 대부분 소멸되어 지표면(우리 눈)까지 도달하지 못하므로 거의 보이지 않는다.*출처 : https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17002515&memberNo=478066/https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=samkab&logNo=221102463998&isFromSearchAddView=true1-6 Compton Effect에 대하여 조사하시오.Compton Effect, 콤프턴 효과란 전자에 X선을 쪼였을 때 전자가 튀어나오는 현상으로 콤프턴이 발견하였다. 입자의 양자적 현상 중 하나이다. 원자에 X선이나 a선을 투사시키면 전자가 튀어나오며 X선/a선이 다시 튀어 나온다. 이때 튀어나온 X선/a선은 입사한 X선/a선보다 파장이 길다. 이 것을 산란이라고 하며, 이 현상을 콤프턴 산란이라고도 한다.*출처 : 네이버 지식백과2. 제 4주 Report2-1 CSI에서 단골로 등장하는 루미놀시약(화학발광) 검사법에 대하여 조사한다. 단, 기기분석의 어떤 분야와 관계하는가에 대한 논점이 들어가야 하며 사용하는 광원이 어떤 것이고, 발광빛은 어떤 파장이 검출되는지 등이 조사되어야 한다.혈흔 예비시험법의 하나이다. 혈흔의 유무가 불분명할 때나 혈흔과 혼동하기 쉬운 반흔이 다수 있을 때 혈흔 같은 반흔을 신속하게 골라내기 위해 행해진다. 기기분석 분야 중 발광분야와 관계있다. 루미놀과 과산화수소수의 알칼리 혼합액에 혈색소나 헤민이 작용하면 그 촉매작용에 의해 루미놀이 발광하는 현상을 응용하기 때문이다. 사용하는 광원은 LED 광원을 사용하고, 발광빛은 전자가 들뜬 상태에 있다가 자신이 가진 에너지를 방출하며 에너지가 낮은 바닥상태로 가는데, 이때 전자가 방출한 에너지의 파장이 우리 눈에 보이는 가시광선이다. 이 발광빛은 색소 레이저 파장으로 동일시간 특정파장이 검출된다.*출처 : https://blog.naver.com/ekekek1234/*************. 제 5주 Report3-1 Buffer란 무엇이고, 어떤 것들이 있는가? pH Indicator란?Buffer란 완충액(완충용액)을 뜻한다. 강산이나 강염기 첨가에 수소이온 농도지수(pH)가 거의 변하지 않는 용액으로 완충용액(buffer solution)이라고도 한다. 생화학 실험이나 세포 조직을 다루는 실험에서 많이 사용한다.
    공학/기술| 2023.04.10| 10페이지| 3,000원| 조회(478)
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    유기공업화학 ppt 과제
    과제 점수 만점 받은거 인증합니다 확인 후 이 페이지는 슬라이드 삭제 후 제출 하시면 됩니다 ..과목 : 유기공업화학 학과 : 화학공학과 학번 : 이름 : Chapter 4. Acetylene, 아세틸렌4.1 Today's Importance for Acetylene Acetylene is one of the most important basic raw materials of industrial organic chemistry - In the 1960s, acetylene production capacity in the United States reached its maximum of 50 t/y - In 1998, the global acetylene production capacity was 700,000 t/y. Western Europe 240,000 t/y, USA 190,000 t/y, Japan 90,000 t/y Chapter 4. acetylene4.1 Why Acetylene Is Still Used Today In amortized plants, production of C2H2 derivatives is burdensome and process changeover requires high investment. - The use of C2 components in small quantities of chemicals is small. no economic law. In order to escape dependence on oil, economic feasibility is neglected and coal-based C2H2 is used. Chapter 4. acetylene4.2.1 How to make calcium carbide as raw material The synthesis of calcium carbide is carried out by the reaction of quicklime and coke, which is accorge endothermia - In the 1960s, global calcium carbide production peaked at about 10 million t/y, and now it is about 5 million t/y - Calcium carbide becomes acetylene and potassium hydroxide by exothermic reaction with water Chapter 4. acetylene4.2.1 Three-step purification of C2H2 Acetylene is purified before use as a chemically synthetic fuel - Step 1: Clean the H2SO4 - Step 2: Oxidation of HOCL or H2SO4 Step 3: Clean the NaOH Chlorine water should not contain CL2 in the glass. If it is present, it reacts violently with C2H2 Chapter 4. acetylene4.2.2 Pyrolysis process A method of pyrolysis of hydrocarbons in the carbon water region from methane to diesel oil and steamer oil under no catalyst - In newly developed technologies, oils or residual oils with high boiling points can be used, and there are processes in which coal is used. Chapter 4. acetylene4.2.2 Common important prerequisites for the process Quickly supply energy for heating to high temperature levels above 1400°C - The rf raw materials or reaction products should be very short as 10^-3 ~ 10^-2 seconds Lower the partial pressure of acetylene - Quench the pyrolyzed gas Chapter 4. acetylene4.2.2 Types of pyrolysis process according to heat supply method Decomposition method by electric heating - Cracking method of heating using a heating medium - Part of the raw material is decomposed by the heat of combustion Chapter 4. acetylene4.2.2 Electroheating cracking method - The discharge process of HULS is equipped with 19 discharge furnaces. As raw materials, natural gas, refinery gas, and LPG are preferred Stabilized discharge performed by gas injection from the tangential direction, the life of the electrode is longer than 1000hr, and the yield rate of C2H2 and C2H4 is high In hydrodischarge decomposition, plasma formed from 30~65% H atoms with high enthalpy density is used Du Pont's Improvement Act - Coal-based Huls , AVCO's plasma method Chapter 4. acetylene4.2.2 Heating cracking method of heating medium ccording to the Cowper principle, two heat storage furnaces alternately perform heating and cooling. It has its own drawbacks and is not currently in commercial operation The Kureha process, the leader of the new high-temperature decomposition method: High C2H2 yield is achieved by using 2000°C H2O generated by the combustion of H2/CH4 as a heating medium Chapter 4. acetylene4.2.2 Decomposition method by heat of combustion BASF method using light crude oil BASF method using heavy fuel oi The Montecatini method and the SBA-Kellogg method by partial combustion of CH4, natural gas and light gasoline - Hoechst method using light gasoline and performing decomposition in high-temperature flue gas Chapter 4. acetylene4.3 Utilization of acetylene C2H2 is an economically useful reaction component in the vinylization of high fatty acids and alcohols Acetylene is an economical starting material for the preparation of 2-butin-1,4-diol, a precursor to 1,4-butanediol Chapter 4. acetylene4.3 Uses of Synthesis of tetrihydrofuran by dehydration. Usage: Solvent, open polymerization monomer The preparation of THF from 1,4-butanediol is carried out by dehydration reaction in the presence of H3PO4, H2SO4 or acidic ion exchange resins Synthesis of Y-butyrolactone by dehydrogenation reaction. Application: Solvents, drugs, herbicides, other intermediates Synthesis of N- methylpyrrolidone by the reaction of y- butylactone with CH3NH2. Application: Extraction solvent of acetylene and butadiene, synthesis of polyphenylene sulfide, substitute solvent of solvent or chlorofluorocarbon Synthesis of 2-pyrrolidone by the reaction of y-butyrolactone with NH3. Post-reaction use: monomer, comonomer Synthesis of polybutylene terephthalate by polycondensation with terephthalic acid Chapter 4. acetylene4.3 Uses of THF Polymerization: about 70%, solvent: about 25%, remainder: intermediates, tetrahydrothiophene, pyrrolidone, y-butyrolactone, chlorinated product Chapter 4. acetyleneThe end 감사합니다 ◡̈{nameOfAp
    공학/기술| 2023.04.14| 16페이지| 4,000원| 조회(215)
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    나노재료공학 기말레포트 평가A+최고예요
    과제 점수 만점 인증합니다.레포트 변경사항이 있는지 확인하시고 제출하시길 바랍니다.나노재료공학 기말 정규 리포트과목명나노재료공학담당교수교수님제출일학과명화학공학과학번이름목차(1) 제 5-6주 생각할 점1-1 Gibbs 함수는 화학반응과 어떤 관계가 있는가? 31-2 분무법의 경우(교과서 그림 5-6) 최종입자의 크기는 어떻게 결정이 되는가? 3(2) 제 9-10주 생각할 점2-1 광학 리소그래피가 100nm 이하의 구조물을 제작하기 힘든 이유를 설명 하시오. 42-2 Homogeneous하게 박막을 제작할 수 있는 방법과 이름을 모두 열거 하시오. 42-3 분자성 박막과 일반적인 성장박막은 어떤 차이점이 있습니까? 42-4 SAM박박의 제작법의 원리를 설명 하시오. 52-5 LB법에 있어서 다층박막의 형성법과 LBL의 다층 박막의 형성법으 원리적으로 어떤 차이가 있고, 이들 두 방법에 있어서 박막의 원료(재료)는 어떻게 다른가요? 52-6 LB법에 있어서 분자의밀도가 아주 높은 막을 만드는 방법을 설명하시오. 52-7 PDMS와 SAM 기술을 이용하면 분자성 나노 박막(배향성이 제어된 막)을 원하는 패턴모양으로 만들 수 있다고 합니다. 어떻게 하면 될까요? 52-8 박막의 응용분야(OLED, Solar cell, Fuel Cell 등)에 대하여 조사하시오.5-6(3) 제 13주 생각할 점3-1 상용화된 나노 복합재료의 예를 10개 이상 조사하여 정리하세요 63-2 CNT의 분산법을 정리하여 토론하세요 73-3 전자기 복사선 종류에 따른 에너지를 정리하세요. 73-4 삼성에서 3-4nm 리소그래피 공정을 설계할 시 EUV를 광원으로 사용한다고 합니다. EUV 공정이란 어떤 것이고 왜 사용되는지 조사하시오. 7-81. 제 5-6주 생각할 점1-1 Gibbs 함수는 화학반응과 어떤 관계가 있는가?깁스 에너지라고도 불리는 깁스 함수는 ΔG = ΔH-TΔS 로 표현한다. 일정한 온도와 압력에서 계로부터 얻을 수 있는 일과 자발성이다. 계는 열린계에서만 일어난다. 화학 반응과의 관계는 ΔG가 0보다 작으면, 화학반응의 과정은 자발적이다. ΔG가 0보다 크면, 화학반응의 과정은 자발적이지 않다. ΔG=0이면, 화학반응의 과정은 평형에 있다.1-2 분무법의 경우(교과서 그림 5-6) 최종입자의 크기는 어떻게 결정이 되는가?먼저 분무법이란, aeresol 분사 노즐을 이용하여 압력을 이용해 기체와 액체를 동시에 분사하는 방법이다. 분무법의 종류로는 초음파 분무법과 정전 분무법이 있다. 초음파 분무법은 50KHz에서 17KHz 의 진동을 이용해 액적을 만든다. 최종입자의 크기는 수 마이크론 크기의 입자를 제조할 수 있다. 정전 분무법은 분무 노즐에 전압을 걸어서 분무하는 방법이다. 이렇게 하면 마이크론보다 작게 만들 수 있으나 현재까지는 실용성이 다소 낮은편이다.출처, 참고 : https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO*************07.pdf2. 제 9-10주 생각할 점2-1 광학 리소그래피가 100nm 이하의 구조물을 제작하기 힘든 이유를 설명 하시오.먼저 광학 리소그래피란, 마스크의 패턴을 감광저항체에 전사하는 방법이다. 대량 생산이 가능하다는 장점의 비해 여러 단점이 존재한다. 그 중 하나가 100nm 이하의 구조물을 제작하기 힘들다는 것이다. 100nm 장벽이란, 렌즈의 광학물질의 투명도가 단파장 차단과 광학 굴절에 의해 결정되는 대상체 축소의 한계값이다. 100nm 이하의 구조물을 만들려면 극히 미세하고 복잡한 전자회로를 반도체 기판에 그려서 집적회를 만들어야하는데 광학 리소그래피는 감광저항체에 대해서만 적용이 되고 2차원 구조물 제작만 가능하기 때문이다.2-2 Homogeneous하게 박막을 제작할 수 있는 방법과 이름을 모두 열거 하시오.박막을 Homogeneous(=균일)하게 제작할 수 있는 방법에는 5가지가 있다.첫 번째는 Self-Assembly 방법이다. 기존의 분자들이 외부의 도움 없이 기본이 되는 분자로끼리 상호작용하여 자발적인 복합 구조를 형성하는 것이다.두 번째는 LB Method 방법이다. 양친매성 분자들을 langmuir through라는 기구를 통해 가장 얇고 균일한 막을 제작할 수 있는 방법이다.세 번째는 Layer-by-Layer Assembly 방법이다. 줄여서 LBL법, 또 다른말로 순차적층법이라고도 한다. 정전기적 인력, 수소결합, 소수성 상호결합 등을 이용하고, 용액을 바꾸어 줌으로써 연속적으로 막을 형성하는 방법이다.네 번째는 Lithography 방법이다. 석판화*인쇄 기술인 litho(돌) + graphy(그림, 글자)를 합친 말이다. 광학 리소그래피와 소프트 리소그래피가 있다.다섯 번째는 CVD 방법이다. Chemical Vapor Deposition 의 줄임말로 화학 기상 증학법이라고 한다. CVD는 원하는 물질을 포함하고 있는 기체 상태의 원료가스가 반응기 안으로 주입되면 열이나 플라즈마 등으로부터 에너지를 받게 되어 분해되는데, 이때 원하는 물질이 기판 위에 도달하여 막을 형성하는 기술이다.출처 : http://toparadic.tistory.com/3322-3 분자성 박막과 일반적인 성장박막은 어떤 차이점이 있습니까?분자성 박막은 관능기의 배열 조직이 분자에서 이루어지지만 일반적인 성장박막은 분자에서 이루어지지 않는다.2-4 SAM박막의 제작법의 원리를 설명 하시오.자기조립단분자막, Self-Assembled Monolayer의 줄임말로 주어진 기질의 표면 위에 외부의 도움 없이 자발적으로 규칙적으로 잘 정렬된 단분자 막이다.2-5 LB법에 있어서 다층박막의 형성법과 LBL의 다층 박막의 형성법으 원리적으로 어떤 차이가 있고, 이들 두 방법에 있어서 박막의 원료(재료)는 어떻게 다른가요?LB법은 에너지가 매우 적게 드는 반면 LBL법은 분자간 작용하는 힘을 이용한다.LB법은 양친매성 물질, 계면활성제를 사용하고 장치(기기)가 필요하지만, LBL법은 전하의 특성을 가지는 고분자용액을 사용하고 용액을 담을 수 있는 비커나 수조 등이 필요하다.2-6 LB법에 있어서 분자의밀도가 아주 높은 막을 만드는 방법을 설명하시오.Barrier의 위치에 따라 π(표면압)-A(분자면적)의 특성이 달라진다. 적층된 박막으로 밀도 조정이 가능하다.2-7 PDMS와 SAM 기술을 이용하면 분자성 나노 박막(배향성이 제어된 막)을 원하는 패턴모양으로 만들 수 있다고 합니다. 어떻게 하면 될까요?우선 Mask를 원하는 패턴으로 제작하고 Mask의 표면에 붙어있는 관능기를 조절하면, 화학적 흡착에 의해 배향성이 제어된 막을 원하는 패턴으로 제작 할 수 있다.2-8 박막의 응용분야(OLED, Solar cell, Fuel Cell 등)에 대하여 조사하시오.OLED는 유기 발광 다이오드를 뜻한다. LED 반도체소자 중 하나이다. 전력 소모가 낮기 때문에 전력 효율이 좋다. 하지만 장시간 같은 색을 오랫동안 노출할 경우 번인 현상이 일어난다.Solar cell은 태양 에너지를 전기에너지로 변환할 때 사용하는 태양전지이다. 빛을 받으면 바로 전기를 생산한다. 세계적으로 신재생에너지에 주목하고있고 그중에서 태양광 패널이 기업, 개인 할거없이 관심을 갖고 있다. 하지만 비싼 가격 탓에 쉽게 상용화하기도, 되기도 어렵다.Fuel cell은 연료와 산화제를 전기화학적으로 반응시켜 전기에너지를 발생시키는 연료전지 장치이다. 이 화학 반응은 촉매층내에서 촉매에 의하여 이루어지고 일반적으로 연료가 계속적으로 공급되는 한 지속적으로 발전이 가능하다.(3) 제 13주 생각할 점3-1 상용화된 나노 복합재료의 예를 10개 이상 조사하여 정리하세요.1. 조개껍질 : 조개 껍질은 95% 의 탄산칼슘과 5%의 단백질의 샌드위치 구조의 층상조직으로 구성된 나노복합재료이다.2. 사람뼈 : 무거운 하중을 지탱할 수 있는 인회석과 충격을 잘 흡수하는 콜라겐이 결합해 만들어져 있다.3. 거미줄 : 질기고 튼튼한 스피드로인-1 단백질과 탄력이 좋아 충격을 잘 흡수하는 스피드로인-2 단백질이 결합되어있다.4. 고분자 나노복합재료 양말 : 영구적으로 냄새와 무좀을 방지하는 폴리에스테르 양말이다.5. 나노 점토 : 매우 작은 filter 함량만으로 고분자 수지의 물성 대비 수배의 기계적 물성 증가를 얻을 수 있다.6. 기체 차단용 나노점토 : 저렴한 점토물질을 사용해 값싸게 제작할 수 있다.7. 폴리아마이드 소형 연료통 : 연료 배출을 약 1/2 정도로 줄일 수 있다.8. 나노 황토화장품 : 표면이 넓은 벌집구조, 다량의 원적외선을 흡수, 방사 가능하다. 원적외선에 의해 독소 제거 및 정화 작용이 되고 극소량의 사용으로 큰 효과를 누릴수 있다.9. CNT 배트 : 기존 탐소섬유 배트는 섬유 사이의 공간이 단지 수지로 채워져 있어 뱉의 힘이 약하지만 수지내의 높은 강도를 가지는 탄소나노튜브를 분산시켜 최적의 탄력성을 가지는 배트를 제조 할 수 있다.
    공학/기술| 2023.04.10| 9페이지| 3,000원| 조회(454)
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