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[A+] 화공 단위조작 및 실험1 레포트 침강분석에 의한 입자크기 측정 예비레포트

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최초등록일 2024.09.10 최종저작일 2024.04
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[A+] 화공 단위조작 및 실험1 레포트 침강분석에 의한 입자크기 측정 예비레포트
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    • 🔬 화공 분야의 전문적인 입도 분석 원리 학습 가능
    • 📊 실무에 필요한 분체 특성과 측정 방법 상세 설명
    • 🧪 Stokes 법칙 등 핵심 과학적 원리 이해에 도움

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    목차

    1. 실험 목적
    2. 바탕 이론
    3. 실험 기기 및 시약
    4. 실험 방법
    5. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    침강의 종류인 자유침강과 간섭침강에 대해 알아보고, 침강 입도분석의 원리를 이해할 수 있다. Andreasen pipette을 사용해 분체 입자의 크기와 분포 상태를 측정해 본다. Stokes의 법칙을 이용하여 최종 침강속도()를 구해보고, 분체의 입경과 질량의 관계를 파악할 수 있다.

    2. 바탕 이론
    분체
    보통 고체 미세한 입자의 집합체를 말한다. 중력이 부착 입자끼리의 힘보다 작은 경우를 분체라고 하고, 큰 경우를 입체라고 한다. 더 세세히 구성하는 입자의 크기에 따라 분류하면 0.1∼1μm인 경우 미분, 1∼100μm인 경우 보통 분체 0.1∼1mm인 경우 조분, 1mm 이상인 경우를 입체라고 표현한다. 일반적으로 미분에서 조분까지의 범위(0.1μm~1mm)를 분체라고 일컫는다. 분체는 입체와 비교하면 표면적이 크고, 결합력이 더 크다. 화학적으로 불안정하고 친화력이 커 응집 작용과 흡착 작용을 한다.

    입도
    분립체의 크기를 말한다. 여기서 분립체는 분체와 입체를 합친 용어로, 많은 수의 입자의 집합체이며, 일차입자와 이차입자로 구분된다. 유사한 용어로는 입경(입자 지름)이 있는데 이것은 입자의 크기를 1차원의 길이로 나타낸 경우를 말한다. 입도라고 하는 경우는 1차원 이외의 척도도 사용되었을 때를 말한다. 입도는 비표면적 등 간접적인 내용도 포함하고 있다.
    완전 구형인 입자의 경우 입자 지름과 입도 사이에 간단한 관계가 성립하지만 그렇지 않은 경우, 어떤 평균적인 대표 길이로 나타낸다. 일반적으로 입자의 크기는 입자가 통과할 수 있는 가장 작은 체의 크기로 표기하거나, 입자와 같은 침강속도를 가지는 구의 지름으로 나타낼 수 있다. 이외에도 스토크스 지름, 메디안 지름이나 모드 지름으로 대표해 나타낼 수도 있다.

    입도분석
    분체와 입체, 즉 분립체의 입도를 측정하는 방법을 말한다. 시료에 대해 어떠한 기준에 대하여 평균값이나 대푯값을 구해 나타내는 방법과 입도분포를 측정하는 방법(입도분석)이 존재한다

    참고자료

    · 편종근, (2014), 신편 해안공학, 청문각(교문사)
    · 한국해양학회, (2005), 해양과학용어사전, 아카데미서적
    · Stokes, G.G.,(1851), On the effect of internal friction of fluids on the motion of pendulums., Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9, Part II, 8–106
    · (사)한국지구과학회, (2009), 지구과학사전, 북스힐
    · 한국식품과학회, (2012), 식품과학사전, 교문사
    · 세화 편집부, (2001), 화학대사전, 세화
    · 화학용어사전편찬회, (2011), 화학용어사전, 일진사
    · Ludwick, J.C. and Henderson, P.L., (1968), "Particle shape and inference of size from sieving", Sedimentology, 11, 197-235.
    · 환경용어연구회, (1996), 환경공학용어사전, 성안당
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 자유침강과 간섭침강
      자유침강은 입자가 유체 내에서 중력에 의해 자유롭게 낙하하는 현상을 말합니다. 이때 입자의 침강속도는 입자의 크기, 밀도, 유체의 점도 등의 요인에 의해 결정됩니다. 반면 간섭침강은 입자들이 서로 영향을 미치며 침강하는 현상을 말합니다. 이 경우 입자들 간의 상호작용으로 인해 자유침강 속도와 다른 침강속도를 보이게 됩니다. 간섭침강은 입자 농도가 높은 경우에 주로 나타나며, 실제 공정에서 자주 관찰되는 현상입니다. 이러한 자유침강과 간섭침강의 이해는 분체 공정 설계 및 최적화에 중요한 역할을 합니다.
    • 2. Andreasen pipette를 이용한 입자크기 측정
      Andreasen pipette는 현탁액 내 입자의 크기 분포를 측정하는 대표적인 방법 중 하나입니다. 이 방법은 Stokes 법칙을 이용하여 입자의 침강속도를 측정하고, 이를 통해 입자 크기 분포를 추정합니다. 구체적으로는 일정 시간 간격으로 현탁액의 상층부를 채취하여 입자 농도를 측정하고, 이를 통해 입자 크기 분포를 계산합니다. Andreasen pipette는 비교적 간단한 장치로 구현할 수 있어 실험실 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 다만 입자 형상, 밀도 등의 요인에 따라 정확도가 달라질 수 있어 이에 대한 보정이 필요할 수 있습니다. 따라서 Andreasen pipette를 이용한 입자 크기 측정 시 이러한 한계점을 고려하여 신중히 접근해야 합니다.
    • 3. Stokes 법칙을 이용한 침강속도 계산
      Stokes 법칙은 구형 입자가 점성 유체 내에서 낙하할 때의 침강속도를 계산하는 대표적인 방법입니다. 이 법칙에 따르면 입자의 침강속도는 입자의 크기, 밀도, 유체의 점도 등의 요인에 의해 결정됩니다. Stokes 법칙은 입자 크기 측정, 분리 공정 설계, 침전 공정 해석 등 다양한 분체 공정 분야에서 활용됩니다. 다만 실제 공정에서는 입자의 형상이 구형이 아닌 경우가 많아 Stokes 법칙의 적용에 한계가 있습니다. 따라서 Stokes 법칙을 활용할 때는 입자 형상, 유체 특성 등을 고려하여 적절한 보정이 필요합니다. 또한 입자 간 상호작용이 있는 경우에는 간섭침강 현상을 고려해야 합니다. 이처럼 Stokes 법칙은 분체 공정 이해와 설계에 중요한 기반을 제공하지만, 실제 적용 시 다양한 요인을 종합적으로 고려해야 합니다.
    • 4. 분체의 정의와 특성
      분체란 고체 상태의 미세한 입자들의 집합체를 말합니다. 분체는 입자의 크기, 형상, 표면 특성, 밀도 등 다양한 물리적 특성에 따라 그 거동이 달라집니다. 이러한 분체 특성은 분체 취급, 저장, 운송, 가공 등 분체 공정 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어 입자 크기가 작을수록 비표면적이 증가하여 응집성이 높아지고, 입자 형상이 불규칙할수록 유동성이 낮아집니다. 또한 입자 밀도가 낮은 분체는 부유성이 좋아 분진 폭발 위험이 높습니다. 따라서 분체 공정을 설계하고 운영할 때는 이러한 분체 특성을 종합적으로 고려해야 합니다. 분체 공정의 안전성과 효율성을 높이기 위해서는 분체의 물리적 특성에 대한 깊이 있는 이해가 필수적입니다.
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      실험 목적을 달성하기 위해 분체의 특성과 입도분석 방법에 대해 체계적으로 설명하고 있으며, 구체적인 실험 방법과 기대 결과를 제시하고 있습니다.
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