화학전지

최초 등록일
2002.05.31
최종 저작일
2002.05
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목차

1. Abstract
2. Introduction(Theory & Principle)
Concentration Effects and the Nernst Equation
염의 용해도 측정
3. Chemicals & Apparatus
ⅰ) Zinc nitrate
ⅱ) Cupric nitrate
ⅲ) Potassium chloride
ⅳ) Silver nitrate
4. Procedures
실험A : 다니엘 전지
실험B : 전기 전도도
실험C : 잘 녹지 않는 염의 용해도 측정
5. Data & Result
실험A : 다니엘 전지
ⅰ) Cu(NO3)2 0.1M + Zn(NO3)2 0.1M 의 경우,
ⅱ) Cu(NO3)2 0.01M + Zn(NO3)2 0.1M 의 경우,
ⅲ) Cu(NO3)2 0.001M + Zn(NO3)2 0.1M 의 경우,
0.0592 logQ를 x-축으로, 전위를 y-축으로 그래프
실험B : 전기 전도도
실험C : 잘 녹지 않는 염의 용해도 측정
6. Discussion
7. Reference

본문내용

1. Abstract
패러데이에 의하여 전자기 유도 법칙이 발견되고 발전이 가능해지기 이전에 이미 갈바니, 볼타 등에 의하여 화학 전지가 발명되었다. 그리고 이러한 화학 전지에 의하여 물의 전기분해, 금속염의 전기분해에 의한 금속 원소의 발견 등이 이루어졌다.
화학 전지의 원리의 배후에는 원소마다 전자를 원하는 정도가 다르다고 하는 사실이 들어있다. 이러한 전자친화도 내지는 전기음성도의 차이는 화합물들이 다양한 물리적, 화학적 성질을 나타내는 이유가 되기도 한다. 옥텟 규칙에 따라 만들어진 화합물이라고 해도 모든 전자가 결합을 이룬 양쪽 원자에 골고루 공유되어 있다면 우리가 알고 있는 자연의 아름다움과 물질 세계의 다양성은 찾아볼 수 없을 것이다.
2. Introduction(Theory & Principle)
화합물은 양전하를 가진 원자핵 주변에 전자가 구름처럼 분포하여 구성된다. 원자나 분자를 둘러싸고 있는 전자는 원자와 분자의 종류에 따라서 쉽게 떨어져 나가서 다른 원자나 분자로 옮겨가기도 한다. 이 때 전자를 잃어버리는 분자는 "산화"되었다고 하고, 전자를 받은 분자는 "환원"되었다고 한다. 이러한 산화-환원 반응은 산-염기 반응과 마찬가지로 화학의 여러 분야에서 널리 활용되고 있다. 녹색 식물의 광합성 반응과 사람을 비롯한 동물의 몸 속에서

참고 자료

(1) Principles of Modern Chemistry, 2nd/ed., Oxtoby, 1990, p351-375
(2) 표준일반화학실험, 제5개정판, 대한화학회, 1999, p147-153

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