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  • 북구의 아마조네스를 보고 평가A+최고예요
    R E P O R T제목 : ‘북구의 아마조네스’과 목 명:학 과:학 번:이 름:제 출 일:담당교수:현대 사회는 예전 전통사회와 비교했을 때 많은 변화가 있었다. 그 중에서 성역할 특히 여성의 역할변화는 두드러진다. 이러한 변화는 여성이 노동시장으로 나간 결과이며, 출산추이 변화와 그에 따른 자녀수의 감소, 가전의 발달로 인한 가사시간의 절약과 사회적 인식의 변화 및 여성노동의 유형변화에서 기인하였다고 할 수 있다.이러한 흐름은 우리 사회에서도 세계적인 흐름과 같은 양상으로 나타나고 있다.산업화에 따른 여성의 경제활동 참가가 분명한 증가추세를 나타내고 여성이 사회적 세력화에 대한 논의가 벌어지고 있지만, 현실적으로 우리 사회에서 여성에 대한 차별적 삶의 상태는 해결이 필요한 명백한 부분이라고 볼 수 있다. 그리고 이러한 상황들이 여성들 개인의 문제라고 볼 수 없다는 점에서 여성들을 위한 정책의 필연성이 존재하는 것이다.이러한 여성 정책의 모델을 현존 최고의 복지국가라 할 수 있는 스웨덴의 여성복지정책에서 찾고자 한다.우선 스웨덴에서 가족의 의미에 대해 알아보자. 스웨덴 부부 중 세 쌍 중 한 쌍은 출산 후 결혼한다. 스웨덴에서는 동거가 결혼보다 일반적이라 동거부부와 공식부부는 법적으로나 사회적으로 동등한 대우를 받는다. 그러므로 전통적인 가족에서의 아버지의 역할이나 어머니의 역할은 스웨덴에서는 찾아보기 힘들다. 동거에 대해 성에 대해 우리보다 개방적이기 때문에 미혼모가 증가하는 추세이고 이로 인해 전통적 가족의 개념과는 차이가 있는 새로운 형태의 가족이 증가하고 있다. 증가하는 미혼모로 인해 미혼모 수당이 생겨날 정도로 새로운 가족이 증가하고 있는 것이다. 시청각 자료에서 본 미혼모는 혼자서 아버지, 어머니의 역할을 다 하면서 아이를 키우고 있었다. 물론 혼자서 일인 다역을 한다는 것이 벅찬 일이겠지만 전통적으로 아이에겐 정상적인 가정이 있어야 한다고 생각한 나에게는 아이가 아무 문제없이 잘 자란다는 사실이 이러한 내 생각이 일종의 편견일지 모른다는 신선한 문화적 충격을 가져다주었다. 이러한 사회문화적인 지원에도 불구하고 마음속에는 생활에서 오는 외로움, 사람에 대한 그리움이 생겨났다. 이러한 마음이 있는 사람들이 ‘집합주택’이라는 새로운 가족문화를 형성했다. 전혀 모르던 타인들이 한 가족처럼 모여 있는 것이다. 스웨덴에는 정부의 후원으로 이러한 집합주택이 20군데 정도 있다. 집합주택 내에서는 개인주의가 팽배한 오늘날, 공동체를 위한 지킬 규칙이 있고, 공동작업등으로 주택 내 강한 유대감과 공동의식이 생겨난다. 또한 이곳은 식당에 가면 식사가 있고 자신이 당번일 때 자신이 혹은 남이 요리한 요리를 먹으면서 혹은 다른 사람에게 주면서 가족이라는 유대감을 형성케 하는 것이다. 즉 대체가족적 의미가 강한 것이다. 그러나 스웨덴의 집합주택이 우리사회에서 확산되기란 힘들 것이다. 이는 우리사회는 아직도 유교적인 사회통념과 이에 따른 전통적 가족관이 확고히 자리 잡고 있다. 혼전동거도 이러한 전통가족 범주에서 벗어난다고 해서 이를 가족으로 묵인해 준 것도 얼마 전의 일인데, 하물며 이러한 범주에서 벗어나도 한참 벗어나는 집합주택이 우리사회에서 확산되기란 많이 힘들 듯 보여 진다.최근 우리 사회도 가족의 의미가 많은 변화를 하고 있다. 만혼화 경향이 뚜렷해지고 결혼한 두 쌍 중 한 쌍이 이혼할 정도로 이혼율이 급증했다. 이처럼 새로운 가족이 출현하면서 자연스럽게 가족의 의미도 변화를 하게 된 것이다. 이혼은 이제 사회문제가 될 만큼 증가하고 이를 강제적으로 해결할 수는 없다. 개개인의 문제이기 때문이다. 즉 편부모 가족의 증가를 아무도 막을 수 없다는 결론이다. 해결할 수 없다면 이를 받아들이고 그에 대한 대책을 수립해야 한다. 우리 사회에는 아직도 편모슬하의 자녀들이 문제가 많다고 생각하는 편견이 만연해 있다. 이는 우리나라에서 ‘여성’이란 시선은 남성에게 기대어 사는, 집에 있어야 할 사람으로 생각하기 때문이다. 그래서 편모가정의 어머니는 ‘기댈 곳이 없는’, ‘있어야 할‘ 집이 아닌 곳에 있는 여성으로 비춰지기 때문일 것이다. 이제는 우리 사회도 버려야 할 편견은 버리고 자연스럽게 새로운 가정의 등장을 받아들여야 한다.이러한 새로운 가족형태에서 어머니의 노동시장 참여는 필수불가결한 요소이다. 스웨덴에서는 이러한 여성인력의 시장참여를 보조하기 위해 우리로써는 생각하기 힘든 엄청난 지원을 하고 있다. 80년대 탁아소 국책사업의 결과 집에서 걸어서 5분 안에 탁아소가 위치해 있 비용 또한 90%를 국가에서 보조한다. 이는 여성이 육아에 투자하는 시간을 현격히 감소시킴으로써 여성인력의 사회진출에 막대한 기여를 하고 있고 이는 사회발전과도 연계된다. 이뿐만 아니라 스웨덴에서는 여성의 생애노동을 위해 여성의 능력신장을 위해 자신이 원할 경우 하고 싶은 공부를 할 수 있도록 학비가 무료이다. 새로운 지식에 대한 교육이 폭넓게확대됨으로써 노동시장에서의 여성인력의 위상 역시 높아질 수밖에 없다. 스웨덴에서는 노동조합의 50%가 여성으로 노동계에서 여성파워는 대단하다. 이로 인해 여성의 완전고용이 이루어진다. 완전고용뿐 아니라 아이가 8살이 될 때까지 월급의 90%를 지원하는 부모보험제도가 있어 15개월까지 쉴 수 있다. 또한 출산 후 아이들 양육을 위해 부인뿐 아니라 남편까지도 휴가를 낼 수 있는 부모 휴가제도, 출산이후 부모 휴가 제도처럼 직장에서 휴가를 낼 수 있는 직장휴가, 집안일과 직장인을 하기 위해서 남편이든 부인이든 근무시간을 조정 할 수 있는 신축적 근무시간제도등으로 여성의 노동시장 참여를 적극적으로 지원하고 있다.스웨덴에서 가사분담은 남녀 구분 없이 거의 절반씩 분담하고 있다. 이는 남성들이 집안에서 보내는 시간이 많아짐으로써 가능한 일이었고 이것은 89년부터 ‘아빠들이여! 가정으로 돌아오라’라는 캠페인을 펼친 결과다. 학교방문휴가, 출산휴가 등을 남성에게까지 확대 시행함으로써 남성 여성 모두 가족과 함께 보내는 시간이 증가하는 결과를 가져왔다. 이처럼 스웨덴 사회는 여성의 사회진출을 장려하고 촉진시키기 위해 많은 제도적 인 노력을 하고 있다. 이 같은 스웨덴의 노력은 여전히 많은 여성들이 열악하고 상대적으로 저급한 대우를 받으면서 일하고 있는 우리 사회에 시사하는 바가 크다.
    사회과학| 2004.06.05| 4페이지| 1,000원| 조회(1,039)
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  • [공업화학실험] BOD 측정 평가A좋아요
    Chemical EngineeringChemical Engineering8 조 20022091 박주현 20022097 신명수 20012139 손호정 19992172 홍은식 20002197 허경호생화학적 산소 요구량생화학적 산소 요구량1. 실험목적 및 이론 2. 실험 이론 3. 실험 과정 4. 실험 결과 5. 실험 DATA의 처리 6. DATA 처리 결과 7. 주의 사항 8. 참고 문헌목 차시료 중의 호기성 미생물의 호흡 작용에 의해 소비된 DO의 양으로부터 BOD를 측정. BOD의 활용에 대한 이해. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 유기물이 호기성 미생물에 의하여 분해되어 안정화 되는데 요구되는 산소량. DO(Dissolved Oxygen) : 물 속에 녹아있는 산소량실험 목적 및 이론실험 목적실험 이론생물학적 분해에 필요한 산소전체의 양은 수권 수용체에 영향을 미치는 중요한 척도. 폐수 시료를 완전 분해 시키는데 필요한 산소량 측정은 비실용적임. 실제 산소 최종 요구량은 더 높은 것으로 인식, 더 짧은 5일에 대한 산소요구량을 측정하는 것이 표준 방식임.실 험 이 론-직접법 대상 시료가 BOD5의 값으로 환산했을 때 7 ㎎/ℓ 가 넘지 않는 시료에 대한 측정법. -희석법 시료중의 용존 산소가 소비되는 양보다 적을 때 희석하여 측정하는 방법. 호기성 미생물의 수가 적을 때는 호기성 산화에 필요한 미생물 배양.실 험 이 론BOD 측정법Winkler - Sodium Azide Method MnSO4 + KI Mn(OH)2 Mn(OH)2 + O H2MnO3 H2MnO3 + 2KI + 2H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + 3H2O + I2 DO에 상응하는 당량의 I2를 유리하게 됨실 험 이 론용존산소량(DO) 측정 Mechanism실 험 방 법① 시료 및 시약 준비 MgSO4 7H2O, CaCl2, FeCl2 6H2O, 식종액, 희석수② 시료의 전처리 (pH 조절)실 험 방 법③ 식종 희석수 및 희석시료의 준비④ 시료적정 (적정시료 : Na2S2O3 5H2O)실 험 방 법⑥ 시료 적정 전후 결과 비교⑤ 5일 배양 뒤 실험 반복실 험 방 법시 료혼 합계 산알칼리성 요오드 아지드화 나트륨 용액황산망간용액티오황산나트륨 표준용액적정H2SO4지시약 첨가한 후 적정시 료식종 희석시료식종 희석수배 양배 양DO배양DO배양DODODO 측정법실험 방법도실 험 방 법600-210012000-70000.160-21010200-700112-425020-70106-211004-14500-73000-7100측정범위㎖측정 범위혼합물 %300 ㎖ 중 직접 주입부피전체 시료 중 혼합 %측정범위별 시료혼합 기준실 험 결 과seeding 희석시료 적정결과35.0%37.5%40.0%42.5%45.0%희석배율5.17.354.87.043.76.833.66.92단위 ㎖3.26.51비 고배양 후배양 전구 분㎖5.76.11비 고배양 후배양 전구 분seeding 희석수 적정결과DO (㎎/ℓ) = a x f x V1 x 1000 x 0.2 V2 V1-R실험 Data의 처리a : 적정에 소비된 0.025N 티오황산나트륨용액 (㎖) f : 0.025N 티오황산나트륨용액의 factor V1 : 전체의 시료량 (㎖) V2 : 적정에 사용된 시료량 (㎖) R : 황산망간용액과 요오드칼륨 – 아지드화 나트륨 용액 첨가량 (㎖) 0.2: 0.025N 티오황산나트륨 1㎖에 해당하는 용존산소량용존 산소량 계산법식종 시료의 DO계산 D1 = 6.5Ⅹ1.01Ⅹ300/200Ⅹ1000/(300-2)Ⅹ0.2 = 6.61 D2 = 3.2Ⅹ1.01Ⅹ300/200Ⅹ1000/(300-2)Ⅹ0.2 = 3.25 식종 희석수의 DO계산 B1 = 6.1Ⅹ1.01Ⅹ300/200Ⅹ1000/(300-2)Ⅹ0.2 = 6.20 B2 = 5.7Ⅹ1.01Ⅹ300/200Ⅹ1000/(300-2)Ⅹ0.2 = 5.79실험 Data의 처리용존 산소량 (DO) 계산단위 : ppm실험 Data의 처리BOD(mg/L) = {(D1-D2)-(B1-B2) x f} x PD1 : 식종 희석시료의 배양 전 DO (㎎/ℓ) D2 : 식종 희석시료를 5일간 배양 후 DO (㎎/ℓ) B1 : 식종 희석수의 배양 전 DO (㎎/ℓ) B2 : 식종 희석수를 5일간 배양 후 DO (㎎/ℓ) f : 식종 희석시료에 대한 식종액의 함유율 (x%) 식종 희석수 중 식종액의 함유율 (y%)의 비 (x/y) P : 식종 희석시료 중 시료의 희석배수 (희석시료/시료)BOD 계산법실험 Data의 처리BOD의 계산{(6.61-3.25)-(6.20-5.79)}Ⅹ300/135.0 = 6.56 ppm {(7.02-3.66)-(6.20-5.79)}Ⅹ300/120.0 = 7.38 ppm {(6.91-3.76)-(6.20-5.79)}Ⅹ300/127.5 = 6.44 ppm {(7.11-4.88)-(6.20-5.79)}Ⅹ300/112.5 = 4.85 ppm {(7.72-5.19)- 6.20-5.79)}Ⅹ300/105.0 = 6.06 ppm54321구분35.0 %37.5 %40.0 %42.5 %45.0 %희석배율6.0630.1 %5.197.724.8531.4 %4.887.116.4445.6 %3.766.917.3847.8 %3.667.026.5650.7 %3.256.61BODO2 소비량배양 후 DO배양 전 DO계산 결과Data 처리 결과단위 : ppm실험 결과윙클러 – 아지드 법으로 시료의 BOD를 측정한 결과 평균 6.61 ppm 임.Data 처리 결과BOD 와 DO의 비교 Graph주 의 사 항온도, pH조절에 주의하여야 함. 희석 시 결과값을 예측함으로써 더 나은 결과를 기대할 수 있음. 호일로 배양병에 드는 빛을 차단, 광합성에 의한 산소발생을 막아야 함. 적정량의 미시 오차만으로 결과에 많은 영향을 주므로 주의하여야 함.이학성 외 2인 『생물학적 폐수처리』 UUP 2003.8.22 p182~188 옥치상 외 3인 『수질측정 및 수처리 실험』 지구문화사 1994.7.15 p151~155 김종택 외 3인 『수질오염 공정 시험방법』 심광출판사 2001.7.25 p184~200 두산 세계 대백과 Encyber참 고 문 헌{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2004.06.05| 20페이지| 1,000원| 조회(1,600)
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  • [화학실험] 아미노화반응프리젠테이션
    ..PAGE:11. 실험목적 및 이론2. 실험 이론3. 실험 방법4. 실험 결과5. 실험 DATA의 처리6. 실험 결론7. 실험 분석8. 참고 문헌목 차..PAGE:2실험목적 및 이론▲ 실험목적Nitrobenzene을 환원하여 Aniline을 제조Amination의 반응의 Mechanism을 이해▲ 실험이론 (Amination)유기 물질에 탄소 원자와 결합해 있는 수소원자를 아미노기 (-NH2)로 치환하는 반응...PAGE:3실 험 이 론▲ Aniline의 제법Nitrobenzene의 수소화 반응. (촉매 하)Chlorobenzene + Amonia산 수용액에서 Nitrobenzene의 환원반응.(철 촉매)▲ 니트로화합물의 환원제Sn + HCl, Fe + HCl, Zn + HCl..PAGE:4실 험 이 론▲ Aniline의 용도물감, 바니스, 향료, 검정 구두약 제조.고무의 결화 용매로 이용.염료의 원료, 매염제, 의약품의 원료, 유기 합성용,화약의 원료, 살균제 등의 용도로 이용.유도체는 해열진통제 아세트 아미노펜으로 사용..PAGE:5실 험 이 론▲ 니트로화합물 환원법▲ 실험 반응식..PAGE:6실 험 방 법① 시료 제조Nitrobenzene 25g + Fe (s) 50g② 환원제의 첨가conc HCl 120㎖ 첨가..PAGE:7실 험 방 법③ NaOH 첨가생성물 냉각 후 NaOH (aq) 첨가(H2O 100 ㎖ + NaOH 75g)④ 1시간 동안 수증기 증류(생성된 Aniline 유출)..PAGE:8실 험 방 법⑤ 분별깔때기에서 NaCl용해, 염석Ether 분리⑥ NaOH 소량 첨가 24시간 방치 후증류하여 Ether 회수..PAGE:9실 험 결 과6.8g120 ㎖25g75g50g25.1g5.4g120 ㎖23.5g75g50g25.0gHCl유출물NaClNaOHFe (s)Nitrobenzene▲ 실험결과▲ 결과값의 수율5.4g6.8g유출물28.54%35.80%수율120 ㎖50g25.1g120 ㎖50g25.0gHClFe (s)Nitrobenzene..PAGE:10실험DATA의 처리이론 값 = 25.1g(123.09g/mol) Ⅹ (93.13g/mol)= 18.99g실험 값 = 6.8g수 율 = 실험 값이론 값 Ⅹ100% = 35.80%▲ 계산과정 1..PAGE:11실험DATA의 처리이론 값 = 25g(123.09g/mol) Ⅹ (93.13g/mol)= 18.92g실험 값 = 5.4g수 율 = 실험 값이론 값 Ⅹ100% = 28.54%▲ 계산과정 2..PAGE:12실험DATA의 처리6.8 25 35.945.4 23.5 28.546.8 25 35.945.4 23.5 28.540 0 00 0 00▲ 유출량과 수율의 비교..PAGE:13실 험 결 론▲ 실험결론▲ 반응 MechanismNitrobenzene에 환원제(Fe+HCl) 을 가하면Aniline이 생성됨. (Fe 촉매)Aniline 수율은 각각 35.80%, 28.54%임.NO2 + 2Fe + 6HClNH2 + 2FeCl3 + 2H2O..PAGE:14실 험 분 석▲ 실험분석과량의 염산을 투여함으로써 급격한 온도변화.용해도가 좀 더 높은 Nitrobenzene을 사용하여실험을 하면 본 실험보다 높은 수율이 가능함.많은 양의 Aniline을 유리 시키려면 무수 Na2SO4사용.수증기중탕 후 물질 pH확인. (물질 검정)..PAGE:15실 험 분 석염산을 가할 때 규칙적인 양을 공급.교반 과정에서 생성되는 HCl, H2가스손실에 주의.Ether는 가연성이므로 실험 시 주의.
    공학/기술| 2004.01.31| 16페이지| 1,000원| 조회(781)
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  • [화학공학 실험] 비누화값측정
    ..PAGE:14조19992122 문종욱20022091 박주현20022121 전해성19992172 홍은식Chemical EngineeringULSANChemical Engineering..PAGE:2목 차실험목적 및 이론실험방법실험결과실험DATA의 처리실험 결과 및 검토참고문헌비누화 값 측정비누화 값 측정UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering..PAGE:3실험목적 및 이론▲ 실험목적비누화 값의 측정일반유지 구성지방산의 평균분자량의 계산▲ 실험이론기름 (지방)스테아르산, 팔미트산, 올레산, 글리세롤 등탄소수가 많은 고급지방산과 글리세롤과의 에스테르 혼합물UOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정UOU Chemical Engineering..PAGE:4비누화 값 측정비누화 값 측정유지의 특성-녹는점이 낮음-고체 지방 : 불포화지방산의 비율이 적음-액체 지방 : 불포화지방산의 비율이 높음-지방 + 알칼리(가열) 비누화가 일어남지방산의 금속 염과 글리세롤 생성(지방산의 금속 염이 비누)실 험 이 론UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering..PAGE:5실 험 이 론비누화 값 측정비누화 값 측정유지의 일반식CH2-OCO-CnH2n+1CH -OCO-CnH2n+1CH2-OCO-CnH2n+1글리세리드비누화 : 에스테르의 가수분해를 비누화라 함비누화 값 (Saponification Value)유지 1g을 비누화하는데 필요한 KOH의 ㎎ 수유지 내 지방산의 알킬기 감소 (평균분자량감소)비누화 값 증가UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering..PAGE:6UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering실 험 이 론비누화 값 측정비누화 값 측정유지의 비누화 (일반식)CH2-OCO-R1CH -OCO-R2 + KOHCH2-OCO-R3지방산 글리세롤 에스테르 (유지)CH2-OH + R1COOKCH -OH + R2COOKCH2-OH + R3COOK글리세롤 지방산칼륨 (칼륨비누)..PAGE:7UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실 험 방 법① 0.5N KOH-EtOH 제조 (전처리)KOH + 95% 에탄올1L 제조, 24시간 방치.② 알킬기 유지 1.5 2.0g+ 0.5N KOH-EtOH 25㎖..PAGE:8UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실 험 방 법③ 제조한 용액에 냉각기를 장치,물중탕에서 서서히 30분간 가열.(비누화 반응의 촉진)..PAGE:9UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실 험 방 법④ 비누화가 끝나면 플라스크를식히고 Phenolphtale 시약을넣고 0.5N 염산으로 중화 적정.(B 값의 결정)⑤ 바탕시료인 0.5N KOH-EtOH0.5N 염산으로 중화 적정.(A 값의 결정)..PAGE:10UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실 험 결 과2.1114.126.76 회2.0113.826.75 회2.0113.426.74 회2.1113.826.73 회2.1114.626.72 회2.0113.326.71 회시료 채취량 (D)HCl 농도계수 (F)0.5N HCl (B)0.5N HCl (A)구 분A : 바탕시험 염산소비량, B : 본 시험 염산소비량 (단위 : ㎖)F : HCl 농도계수 (상수) , D : 실험시료 채취량 (단위 : g)..PAGE:11UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실험DATA의 처리비누화 값 = 28.05Ⅹ(A-B)ⅩFC168.30014.1026.76 회174.78313.8326.7평 균180.92313.8026.75 회186.53313.4026.74 회172.30713.8026.73 회161.62114.6026.72 회180-200(click)178.98613.3026.71 회문 헌 치비누화 값 (S.V)0.5N HCl (B)0.5N HCl (A)구 분▲ 계산결과(A-B) : 비누화에 사용된KOH 부피(㎖)..PAGE:12UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실험DATA의 처리178.986161.621172.307186.533180.923168.326,7 13.3 178.98626,7 14.6 161.62126,7 13.8 172.30726,7 13.4 186.53326,7 13.8 180.92326,7 14.1 168.30 00 00 00 00 00 0000000▲ 비누화 값의 변화..PAGE:13비누화 값 측정비누화 값 측정26,7 26,726,7 26,726,7 26,726,7 26,726,7 26,726,7 26,713.3 178.98614.6 161.62113.8 172.30713.4 186.53313.8 180.92314.1 168.326,7 13.3 178.98626,7 14.6 161.62126,7 13.8 172.30726,7 13.4 186.53326,7 13.8 180.92326,7 14.1 168.30000000 00 00 00 00 00 0실험DATA의 처리▲ A, B 값과 비누화 값UOU Chemical EngineeringUOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering..PAGE:14실험DATA의 처리▲ 유지의 평균분자량 계산일반유지의 반응식C3H5(OCOR)3 + 3KOH C3H5(OH)3 + 3RCOOK즉, 유지 1mol과 KOH 3mol 반응비누화 값 = 3mol KOH (g)1mol 유지 (g)∴평균분자량 = 3 Ⅹ 56g KOH Ⅹ 1g 유지0.175g KOH≒ 960g 유지UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정..PAGE:15UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정171 - 179채종기름188 - 195고래기름188 - 193해바라기유195 - 203돼지기름189 194콩 기 름194 196목화씨유188 193참 기 름187 193옥수수유168 179유채기름253 262코코넛유186 194낙화생유193 205닭 기 름200 205팜 유175 183피마자유185 196올리브유210 230버 터188 195아마인유196 200쇠 기 름비 고비 누 화 값유지종류비 누 화 값유지종류▲ 유지별 비누화값 (click)실험DATA의 처리..PAGE:16UOU Chemical EngineeringUOU Chemical Engineering비누화 값 측정비누화 값 측정실험결론 및 토의실험 결과 비누화 값 : 174.783평균분자량 (M) : 960g / mol불확실도 : 9.13▲ 실험 결론비누화 값으로 실험유지를 추정해 본 결과 실험유지는 피마자, 콩, 옥수수, 유채기름 중 하나임.정확한 판별은 요오드 값을 요함.▲ 실험 토의..PAGE:17실험결론 및 토의▲ 실험 토의모든 유지에 C3H5 공통이므로 평균분자량이크면 성분지방산 R의 M이 크고 고급지방산을많이 포함한 유지임.(C수가 많을수록 고급지방산)반대로 비누화 값이 크면 평균분자량이 작으므로
    공학/기술| 2003.11.01| 19페이지| 1,000원| 조회(823)
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  • [실험자료] 온도계검정실험
    ..PAGE:1온도계의 검정실험6조 : 김지훈(19992117)노진현(19992121)박주현(20022091)홍은식(19992172)..PAGE:2목 차온도계의 검정온도계의 종류실험이론실험기구실험방법실험결과실험의 검토..PAGE:3온도계의 검정온도계의 원리온도계는 정성적으로 온도를 측정하기 위하여 만든 도구.물질이 온도에 대하여 규칙적으로 변화하는 성질을 이용.길이적인 면에서 이러한 규칙성은t(x) = ax + b, (t : 온도, x : 물질의 규칙적 성질, a,b : 비례상수)(화씨의 경우 - 순수한 물의 어는점을 32°F, 물의 비등점(끓는점)을212°F를 기준으로 a, b의 값을 결정)Ex) 수은의 경우 액체상태의 범위가 섭씨로 하여서 -38.9℃서 356.7℃왜 온도계를 보정하여야만 하는가?이번실험의 목적이자 이유첫째, 유리가 서서히 수축,둘째, 모세관의 굵기가 불균일,셋째, 알콜의 팽창률이 온도에 따라 다름에도 불구하고눈금의 간격이 균일하게 만들어진 점.이러한 이유로 인해 이번실험을 하게 된 것이다.온도계유리막대온도계(봉상온도계)란? :수은(Hg)막대온도계 또는 알콜로 구분수은온도계 → 은색, 알코올 → 적색 알콜사용 온도 : 수은 온도계 -50 °c → +1000 °c 측정가능 알콜 온도계는 -200 °c → +200 °c 까지 측정가능특 징 : 수은 온도계는 고온에서 견디고 정확성도 알콜보다 좋음 알코올온도계는 저온에서 잘 견디며 고온에서는 정확성 저하 ☞ 200°c 이하..PAGE:4온도계의 종류디지털온도계자기식 온도계압력식 온도계..PAGE:5온도계의 검정실험목적검정을 마친 온도계를 사용하여 여러 온도에서의 차로부터교정표를 만듬PV = nRTT = (V/nR)PNa₂SO₄10H₂O 를 사용하여 알코올 온도계를 교정..PAGE:6실험이론일반적으로 온도계가 나타내는 온도는유리가 서서히 수축,모세관의 굵기가 불균일,알콜의 팽창률이 온도에 따라 다름눈금을 같은 간격으로 만들어 놓음그렇기 때문에 이를 검정하여 측정치를 보정해야만 함보통 온도계의 교정에는 얼음의 융점(0℃)과 물의 비점(100℃)을이용, 이 두 점 외에 그 중간의 각 점에 상당하는 상전이의 온도가사용됨표 1-1 물질과 전이점100℃H₂O(ℓ)73.4℃Na₃PO₄12H₂O62.8℃Na₃CrO₄4H₂O58.09℃MnCl₂4H₂O50.67℃Na₂Br 2H₂O48.0℃Na₂S₂O₂5H₂O32.38℃Na₂SO₄10H₂O25.9℃Na₂CrO₄6H₂O19.52℃Na₂CrO₄10H₂O상전이의 온도Na₂CrO₄10H₂O10수 : 6수 : 4수 : 무수19.52 ℃ 25.9 ℃ 62.8 ℃망초의 경우 상전이 온도가 약30 ℃ 전후Na₂SO₄10H₂O → Na₂SO₄+10H₂ONa₂S₂O₂5H₂O5수 : 2수40.17 ℃0℃H₂O₂비 고끓 는 점순 물 질..PAGE:7실험기구비 커히 터스 탠 드둥근프라스크온 도 계얼 음..PAGE:8실험방법0도의 검정 (얼음물 이용)100도의 검정 (증류수 이용)32.38도의 검정 (망초에 의한)32.38 ℃ 검정1. 대소의 비커로서 아래그림과 같이 장치(작은 비커에 증류수와 함께 망초 혼합)2. 검정할 온도를 작은 비커의 중앙부에, 다른 온도계를 큰 비커 안에 장치3. 히터 위에서 조용히 가열하여 큰 비커 안의 수온이 약 40℃가 되도록 조절4. 작은 비커안에는 망초가 전이를 하여, 결정이 다녹을 때까지 일정한 온도(32.38℃)를 유지하므로이 때 온도를 읽음0℃ 검정1. 비커병에 증류수와 얼음을 넣음(물과 얼음의 양을 적당히 섞음)2. 검정하려는 온도계를 0도의 눈금이 잠기도록 넣고 교반(온도계의 수은부위가 용기의 바닥에 닿지 않게 주의)3. 약 10분 후 눈금을 읽음(수은의 상단이 얼음물에서 나오자마자 바로 읽음)100 ℃ 검정1. 플라스크에 물과 함께 비등석을 투여2. 상부에 온도계를 삽입, 하부에서 서서히 가열(온도계는 물에 담그지 말 것)3. 약 10분 후 눈금을 읽음4. 대기압(P)을 측정, 정확한 비점을 계산(100.00+0.0376(P-760)-0.000023(P-760) ℃)..PAGE:9실험결과32.5 ℃100.1 ℃-0.2 ℃5 회32.2 ℃100.2 ℃-0.1 ℃4 회32.4 ℃100.2 ℃-0.2 ℃3 회32.3 ℃100.1 ℃0 ℃2 회실험실 온도21 ℃실험실 기압1017.4 hPa32.9 ℃100.2 ℃-0.2 ℃1 회비 고망 초 실 험100 ℃ 검정0 ℃ 검정구 분표 1-2 실험결과표..PAGE:10결과에 따른 온도계의 보정치실험실 기압 1017.4 hPa = 101740 Pa = 763 ㎜Hg1. 압력에 대한 보정얼음의 Melting Point (△T₁= 0.000013 (760-P) ℃ )△T₁= 0.000013 (760-763) ℃ = -0.000039 ℃물의 Boiling Point △T₂= 0.0367 (P-760) 0.000023(P-760)2 ℃△T₂= 0.0367 (763-760) 0.000023(763-760) ℃ = 0.109893 ℃2. 노출부에 대한 보정△T₃= na (t-t ′) (n:노출부분의 도수, a:유리의 팽창계수 1/6000)0 ℃ △T₃= -0.0175 ℃100 ℃ △T₃= 0.0658 ℃보정한 온도0 ℃ 융점 ( 실측온도 + △t₁+ △t₃)①-0.2 ℃ -0.000039 ℃ -0.00175 ℃ = -0.201789 ℃② 0 ℃ - 0.000039 ℃ - 0.00175 ℃ = -0.001789 ℃③-0.2 ℃ -0.000039 ℃ -0.00175 ℃ = -0.248039 ℃④-0.1 ℃ -0.000039 ℃ -0.00175 ℃ = -0.148039 ℃⑤-0.2 ℃ -0.000039 ℃ -0.00175 ℃ = -0.248039 ℃평균 융점 : -0.1418 ℃100 ℃ 비점 ( 실측온도 + △t₂+ △t₃)①100.2 ℃ + 0.109893 ℃ + 0.0658 ℃ = 100.376 ℃②100.1 ℃ + 0.109893 ℃ + 0.0658 ℃ = 100.276 ℃③100.2 ℃ + 0.109893 ℃ + 0.0658 ℃ = 100.376 ℃④100.2 ℃ + 0.109893 ℃ + 0.0658 ℃ = 100.376 ℃⑤100.1 ℃ + 0.109893 ℃ + 0.0658 ℃ = 100.276 ℃평균 비점 : 100.336 ℃망초 실험상전이 온도 → 압력에 대한 함수△T₄ = PV/nR (△T₄ : 대기압에 대한 온도의 영향)계산결과 △T₄=0.000896 ℃망초의 융해점 ( 실측온도 + △T₄ + △t₃)①32.9℃ + 0.000896℃ + 0.009483℃ = 32.9104℃②32.3℃ + 0.000896℃ + 0.009483℃ = 32.3104℃③32.4℃ + 0.000896℃ + 0.009483℃ = 32.4104℃④32.2℃ + 0.000896℃ + 0.009483℃ = 32.2104℃⑤32.5℃ + 0.000896℃ + 0.009483℃ = 32.5104℃평균 융해점 : 32.4704 ℃..PAGE:11실험에 대한 검토32.4704 ℃32.38 ℃망초의 융해점오차의 분석사용식 → T = (V/nR)P즉, 온도를 압력의 함수로 환산압력은 장소와 시간에 따라 다름그러나, 계산식에서는 일정한 압력을 입력, 오차발생온도계의 입수 도수 정도에 따라 유리의 팽창(수축)이 달라지므로, 오차발생망초 실험에서는 온도를 유지하지 못함으로써 오차가 발생알코올은 수은보다 압력에 민감하지 못함 (알코올 온도계사용)→ 사용 온도계의 종류에 따라 보정 온도가 달라질 수 있음100.336 ℃100.113 ℃물의 끓는점-0.1418 ℃0 ℃물의 어는점비 고실 험 값이 론 값구 분표 1-3 이론값과 실험값의 비교0 0 0 0 032.38 32.38 32.38 32.38 32.38100 100 100 100 100-0.2 0 -0.2 -0.1 -0.2
    공학/기술| 2003.10.30| 13페이지| 1,000원| 조회(1,841)
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