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[화학공학실험II] 분별증류 결과보고서

화학공학실험I, II 및 신소재공정실험 모두 A+ 받았습니다.
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어도비 PDF
최초등록일 2025.10.30 최종저작일 2025.05
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[화학공학실험II] 분별증류 결과보고서
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    소개

    화학공학실험I, II 및 신소재공정실험 모두 A+ 받았습니다.

    목차

    없음

    본문내용

    실험 방법
    [Simple distillation, 단증류]
    ① Feed tank에 50 mol%의 EtOH과 Water 혼합물 24L를 채운다.
    ② Condenser로 냉각수가 주입될 수 있도록 sink 밑의 valve1, 9를 연다.
    ③ 전원을 켜고 controller를 켠다. Valve 8을 열고 valve 13을 pump 방향으로 놓은 뒤, 3-way valve를 boiler 방향으로 열어 feed pump를 작동시킨다.
    ④ Boiler의 level indicator를 보고 feed가 boiler의 반 이상을 채우면 feed pump를 끈다.
    ⑤ Boiler의 온도를 feed 혼합물의 끓는점을 고려하여 85℃/83℃로 설정한다.
    ⑥ Condenser에 top product가 차면 condenser valve와 drain valve를 열어 distillate 샘플(top product)과 bottom product 샘플을 15mL conical tube에 받아 시간 간격 없이 동시에 2회 채취한다.
    ⑦ Micro pipette을 이용하여 채취한 샘플 2mL를 microtube에 넣고, 무게를 측정하여 밀도를 구한 후, 몰분율에 따른 purity를 추정한다.

    참고자료

    · McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2005). Unit operations of chemical engineering (7th ed). McGraw-Hill.pp. 663–721
    · 대한화학회, 『표준 일반화학실험』, 천문각(2011), pp. 83-88
    · Smith, J. M. (2004). Introduction to chemical engineering thermodynamics (7th ed). McGraw-Hill. p.682
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 단증류(Simple Distillation)
      단증류는 화학 실험실에서 가장 기본적이고 중요한 분리 기술 중 하나입니다. 끓는점이 다른 액체 혼합물을 효과적으로 분리할 수 있으며, 원리가 단순하면서도 실용적입니다. 다만 끓는점 차이가 작은 혼합물의 경우 분리 효율이 낮을 수 있다는 한계가 있습니다. 정확한 온도 조절과 적절한 냉각 시스템이 필수적이며, 안전한 실험 환경 구축이 중요합니다. 현대에는 더 정교한 분리 기술들이 개발되었지만, 단증류는 기초 교육과 간단한 분리 작업에서 여전히 널리 사용되고 있습니다.
    • 2. 샘플 채취 및 분석
      샘플 채취 및 분석은 신뢰할 수 있는 실험 결과를 얻기 위한 필수 단계입니다. 대표성 있는 샘플을 올바른 방법으로 채취하지 않으면 이후의 모든 분석 결과가 무의미해질 수 있습니다. 샘플 보관 조건, 오염 방지, 적절한 용기 선택 등 세부사항이 매우 중요합니다. 다양한 분석 기법(분광분석, 크로마토그래피 등)의 발전으로 더욱 정확하고 신속한 분석이 가능해졌습니다. 산업 현장과 연구에서 품질 관리와 신뢰성 확보를 위해 표준화된 샘플 채취 및 분석 프로토콜 준수가 매우 중요합니다.
    • 3. 장비 및 기기 운영
      장비 및 기기의 올바른 운영은 실험의 성공과 안전을 결정하는 핵심 요소입니다. 각 기기의 원리를 이해하고 정확한 사용 방법을 숙지하는 것이 필수적입니다. 정기적인 유지보수와 캘리브레이션을 통해 기기의 정확성과 신뢰성을 유지해야 합니다. 부적절한 운영은 측정 오류뿐만 아니라 장비 손상이나 안전 사고로 이어질 수 있습니다. 현대의 자동화된 기기들은 사용이 편리하지만, 기본 원리에 대한 이해 없이는 결과 해석에 어려움이 있을 수 있습니다. 따라서 체계적인 교육과 훈련이 중요합니다.
    • 4. 혼합물의 물성 측정
      혼합물의 물성 측정은 물질의 특성을 파악하고 품질을 평가하는 데 필수적입니다. 밀도, 점도, 굴절률, 표면장력 등 다양한 물성을 측정함으로써 혼합물의 조성과 순도를 간접적으로 파악할 수 있습니다. 측정 조건(온도, 압력, 습도)의 엄격한 제어가 정확한 결과를 위해 필요합니다. 현대의 정밀 기기들은 매우 정확한 측정을 가능하게 하지만, 측정 원리와 오차 범위에 대한 이해가 중요합니다. 혼합물의 물성 데이터는 산업 공정 설계, 품질 관리, 그리고 기초 연구에서 매우 중요한 정보를 제공합니다.
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