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유기화합물의 작용기 확인을 위한 화학반응 실험2025.01.031. 알데히드와 케톤의 구별 알데히드와 케톤은 모두 카보닐기(C=O)를 가지고 있지만, 알데히드는 카보닐기에 수소가 붙어 있어 산화되어 카르복시산을 생성할 수 있는 반면 케톤은 그렇지 않다. 이를 이용하여 Tollens 시약이나 Fehling 용액 등의 반응을 통해 알데히드와 케톤을 구별할 수 있다. 2. 지방족 탄화수소와 불포화탄화수소의 구별 지방족 포화탄화수소와 불포화탄화수소는 CCl4 용매에서 Br2 반응과 KMnO4 반응을 통해 구별할 수 있다. 불포화탄화수소는 Br2와 반응하여 색이 사라지고, KMnO4와 반응하여 보라색이...2025.01.03
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소방화학개론_물질, 원소, 화학반응 등 개요2025.05.021. 물질의 물리적 특성 및 화학적 특성 물질의 물리적 특성은 물질의 속성과 조성을 변화시키지 않고, 화학적 변화를 일으키지 않으면서 측정하며 관찰 할 수 있는 성질이라고 정의한다. 물질의 물리적 특성에는 끓는점, 녹는점, 화합물의 농도, 밀도 같은 물질의 양에는 관계가 없는 성질을 의미하는 세기의 성질과 질량과 부피 같은 물질 양에 관계 있는 성질인 크기의 성질로 구분한다. 반면에 화학적 성질은 다른 물질과 반응하거나 화학적으로 변화 과정에 나타나는 성질로 화학적으로 다른 물질로 변화하는 성질을 의미한다. 화학적 성질에는 산소를 ...2025.05.02
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메테인 사잇각 조사 발표 ppt 및 계산 자료2025.01.151. 메테인 (CH4) 메테인은 탄소 원자 1개와 수소 원자 4개가 결합된 가장 간단한 탄화수소 화합물입니다. 메탄이라고도 불리며, 주로 유기물질의 분해 과정에서 발생합니다. 메탄가스는 연료 및 발전용으로 사용될 수 있으며, 온실효과를 일으키는 주요 물질 중 하나입니다. 2. 메테인의 구조 메테인의 구조는 탄소 원자를 중심으로 4개의 수소 원자가 정사면체 모양으로 결합되어 있습니다. 이는 탄소와 수소 간의 공유 결합으로 이루어져 있습니다. 3. 메테인의 사잇각 증명 메테인의 사잇각을 증명하기 위해 제공된 자료를 분석하고 계산할 수 ...2025.01.15
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지구과학,화학 연계 발표자료 - 미세먼지와 삼원촉매2025.01.211. 미세먼지 미세먼지는 대기 중에 장시간 떠다니는 10㎛ 이하의 입자로, 주로 자동차, 발전시설, 보일러 등에서 배출되는 오염물질로 인해 인위적으로 발생합니다. 미세먼지는 혈관, 뇌 질환을 비롯한 다양한 질병의 원인이 되며 치매나 우울증, 피부노화의 원인이 됩니다. 한 해 미세먼지로 인해 기대수명보다 일찍 사망하는 사람이 700만 명에 이릅니다. 2. 배기가스 유해 성분 배기가스에서 발생하는 유해 성분으로는 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx)가 있습니다. 일산화탄소는 무색, 무취의 기체로 산소가 부족한 상태에...2025.01.21
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가스기능사 필기 요점정리2025.01.121. 탄화수소 탄화수소는 탄소와 수소로 이루어진 화합물로, 메탄(CH₄), 에탄(C₂H₆), 프로판(C₃H₈), 부탄(C₄H₁₀), 펜탄(C₅H₁₂), 헥산(C₆H₁₄), 헵탄(C₇H₁₆), 옥탄(C₈H₁₈), 노난(C₉H₂₀), 데칸(C₁₀H₂₂) 등이 있다. 이들은 연료로 사용되며, 화학 공업의 원료로도 사용된다. 2. 압력 단위 압력의 단위로는 1기압(atm), 760mmHg, 10.332mH₂O, 101.325kPa, 14.7PSI, 1.0332kg/cm², 10.013bar, 30inHg 등이 있다. 압력은 힘을 단위면적으...2025.01.12
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[기기분석실험]안트라센(Antracene)의 정량분석2025.05.031. 안트라센(Antracene)의 정량분석 이 실험에서는 FLD 검출기와 외부표준물법을 이용하여 미지 시료 속 Antracene을 정량분석하는 것이 목적이다. 실험 방법으로는 정량법, 시료 준비, 조작 조건 설정, 기기(LC)와 검출기(FLD, VWD) 사용 이유, 외부표준물법 등이 포함된다. 실험 결과 분석에서는 검정곡선 밖으로 찍힌 샘플 농도, 다른 조에 비해 크게 나온 미지 시료의 농도, 좋지 않게 나온 상관계수값 등의 문제점을 확인하고 재실험이 필요한 것으로 나타났다. 1. 안트라센(Antracene)의 정량분석 안트라센(...2025.05.03
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유기공업화학 ppt 과제2025.05.061. 아세틸렌 아세틸렌은 산업 유기 화학의 가장 중요한 기본 원료 중 하나입니다. 1960년대에 미국의 아세틸렌 생산 능력은 연간 50만 톤에 달했으며, 1998년에는 전 세계 아세틸렌 생산 능력이 70만 톤에 이르렀습니다. 아세틸렌은 여전히 사용되고 있는데, 기존 플랜트에서 C2H2 유도체 생산이 부담스럽고 공정 전환에 많은 투자가 필요하기 때문입니다. 또한 C2 성분의 소량 화학 물질 사용이 적어 경제성이 낮아졌지만, 석유 의존도를 줄이기 위해 석탄 기반 C2H2가 사용되고 있습니다. 2. 탄화칼슘 제조 탄화칼슘은 생석회와 코크...2025.05.06
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전기응용1 ) 발열체의 종류와 주요 특징에 대하여 설명2025.01.241. 발열체의 종류 발열체는 크게 금속 발열체와 비금속 발열체로 나뉩니다. 금속 발열체에는 합금 발열체(니크롬선, 철크롬선)와 순금속 발열체(백금, 몰리브덴, 텅스텐, 탄탈)가 있으며, 비금속 발열체에는 탄화수소, 탄소질, 규화 몰리브덴, 염욕 발열체 등이 있습니다. 2. 합금 발열체(금속 발열체) 합금 발열체에는 니크롬 제1종, 니크롬 제2종, 철크롬 제1종, 철크롬 제2종이 있습니다. 이들은 고온에서 내열성과 내가스성이 강하며, 가공이 용이한 특징이 있습니다. 3. 순금속 발열체(금속 발열체) 순금속 발열체에는 백금, 몰리브덴,...2025.01.24
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메탄, 에탄, 부탄의 끓는점 차이와 프로판의 끓는점 예측2025.01.241. 끓는점의 정의와 분자간 인력의 이론적 배경 끓는 점은 액체 상태의 물질이 기체 상태로 전이하는 온도로, 이때의 압력 조건은 해당 액체의 증기압이 외부 압력과 평형을 이루는 순간으로 정의됩니다. 이 온도에서 액체 내부의 분자들은 외부 압력을 극복하고 기체로 전이할 수 있는 충분한 운동 에너지를 가지게 됩니다. 끓는 점은 물질의 분자간 인력에 크게 의존하며, 분자간 인력은 반데르발스 힘, 수소 결합, 이온-이온 상호작용 등으로 구성됩니다. 분자간 인력이 강할수록 끓는 점이 높아집니다. 2. 메탄, 에탄, 부탄의 끓는점 차이 메탄,...2025.01.24
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A+ 졸업생의 PS 용액중합 (예비 레포트)2025.01.161. 스티렌 스티렌은 분자량 104, 끓는점 145.2℃, 밀도 0.90600, 연소 온도 490℃의 무색 인화성 액체로 불쾌하지 않은 특유한 냄새를 갖는다. 메탄올, 에탄올, 아세톤, 에테르, 이황화탄소, 탄화수소 유, 염소화 탄화수소 유, 니트로파라핀, 아세트산, 아세트산에틸 등과 완전히 서로 녹는다. 고급의 알코올, 에테르, 케톤 등에도 녹는다. 글리콜 류 등 다가 알코올에는 여러 가지 비율로 녹는다. 폴리스티렌 그 밖의 고분자를 녹인다. 열, 과산화물, 유리기 생성 성, 이온 성 또는 산성 촉매 등의 작용으로 쉽게 중합된다....2025.01.16