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기체액체평형기액평

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작성일 22-12-27 15:05

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이밖에도 다른 오차의 原因으로는 bumping현상을 보인 후 에 교재에 나온 데로 응축된 기체가 모이는 곳에 잔류하고 있는 미량의 액체를 기구를 2~3번 기울여서 충분히 결과에 影響을 주지 않을 정도로 했어야 했는데. 기구가 이미 설치가 되어있었고 플라스크가 가열되어 약간 위험이 따를 것 같아서 實驗을 중단하지 못했다. 벤젠에 비하면 소량인 0.3ml~4ml에서는 끓는점과 굴절률이 순수한 벤젠 상태 일 때 와 거의 비슷하다 는걸 알 수 있었는데 메탄올의 속성 이 벤젠보다 끓는점이 낮다는 것에 유의해야 한다. 여기에 次例(차례)대로 0.3ml, 0.8ml, 1.5ml.... 의 메탄올을 넣으면서 끓는점과 조성을 측정(測定) 하였다.
책에서 볼 수 있는 이상기체에서의 그래프의 모양은 아니었지만 우리가 보아왔던 그래프와 거의 유사…(생략(省略))

설명




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다. 이 시료를 피펫으로 채취하고 동시에 플라스크 안에 있는 시료도 채취하여 굴절률을 측정(測定) 하였다.
위에서 말한 bumping현상을 방지하기 위해 꼭 플라스크 안에 끓임쪽을 넣어야하며, theory 상으로는 플라스크 입구 부위의 마개를 단단히 막아야 하지만 발생한 증기의 압력에 의해서 마개가 날아갈 수도 있는 위험이 있다아 實驗은 메탄올 50ml, 벤젠 50ml 에 소량의 벤젠과 메탄올을 첨가하여 서로 다른 하나씩을 나누어서 實驗하였다.








자기 끓어올라 액체가 플라스크의 냉각기 부분까지 bumping현상을 일으키며 넘치는 경우가 있기 때문이다 이때 온도계를 액체안에 담궈 온도를 측정(測定) 하도록 한다. 즉 기상과 액상에서의 조성을 비교하는 것이었었다. 순수한 벤젠의 끓는점이 80℃ 인데 實驗에서는 약77℃ 정도의 측정(測定) 치를 얻을 수 있었다. 소량의 메탄올이 비교적 낮은 온도인 64~70 °c정도에서 증기로 變化(변화)하여 냉각된 후 응축되어 모이는데. 충분히 가열할 경우 소량의 메탄올이 거의 모두 증기로 변해서 액상에서는 거의 성분(成分)이 남아있지 않아서 순수한 벤젠과 거의 차이를 보이지 않았을 것이다. 짧은 시간 안에 끓어올라 기체가 냉각관을 타고 냉각 관 밑에 응축되었다.,공학기술,레포트
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