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

"[A+] 화공 단위조작 및 실험1 레포트 침강분석에 의한 입자크기 측정 결과레포트"에 대한 내용입니다.
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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 결과레포트
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    • 📊 입자 크기 측정의 전문적인 분석 방법 설명
    • 🧪 Andreasen pipette을 활용한 실무적 실험 기법 소개

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    목차

    1. Abstract
    2. Experiment
    3. Result & Discussion
    4. Conclusion
    5. Reference

    본문내용

    1. Abstract
    이 실험을 진행하는 목적은 다음과 같다. 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.
    실험은 다음과 같이 진행되었다. 먼저 10g/L 농도의 용액(침강액)을 충분한 양을 준비한 후 잘 섞이도록 교반하였다. 그리고 침강액의 온도를 측정한다. 그다음으로는 코니칼 튜브에 번호를 매기고 빈 코니칼 튜브의 무게를 측정하였다. 그 후에는 교반하여 잘 섞인 침강액(탄산칼슘 용액)을 Andreasen pipette 용기에 채운 뒤 용액의 높이를 측정하였다. 측정한 높이를 기록한 뒤 침강액을 Andreasen pipette 용기에 채운 순간을 초기 시간으로 하여 시간을 측정하였다. 시간이 흘러 1분, 5분, 10분, 30분, 60분이 될 때 피펫을 이용하여 일정량의 샘플 용액을 뽑아내었고 이를 코니칼 튜브에 옮겨 담은 용액의 무게를 측정하였다. 그 후 받은 건조된 무게 데이터를 토대로 결과를 도출하였다.
    이를 통해 종말속도, 적산 분포, 입자의 직경을 구할 수 있었고, 입자 직경에 대한 적산 분포 그래프와 침강 시간에 대한 입자의 직경 그래프를 그려볼 수 있었다. 그래프를 통해 각 요소의 관계를 한눈에 알아볼 수 있었고 오류가 발생한 이유를 생각해볼 수 있었다.

    2. Experiment
    실험에서는 Andreasen pipette, 흡인 밸브, 피펫 필러, 코니칼 튜브, 스톱워치, 오븐, 탄산칼슘이 사용되었다.
    Andreasen pipette은 액체 속 분립자의 입경 분포에 따라 침강속도가 달라지는 것을 이용하여 입경 분포를 구하는 측정기로, 조작이 간단한 편으로 분체의 입도분석에 많이 사용되는 장치이고 매질이 물일 때 10μm~0.1mm 범위의 입도 측정에 적절하다.

    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. 침강 입도분석
      침강 입도분석은 입자의 크기 분포를 측정하는 중요한 기술입니다. 이 방법은 입자가 중력에 의해 침강하는 속도를 측정하여 입자 크기를 추정합니다. 이를 통해 다양한 산업 분야에서 원료 특성 파악, 공정 최적화, 제품 품질 관리 등에 활용할 수 있습니다. 침강 입도분석은 상대적으로 간단하고 경제적인 방법이지만, 입자 형상, 밀도, 유체 특성 등의 영향을 받아 정확도가 다소 낮을 수 있습니다. 따라서 다른 분석 기법과 병행하여 사용하는 것이 중요합니다.
    • 2. Andreasen pipette
      Andreasen pipette는 침강 입도분석 기법 중 하나로, 입자가 침강하는 속도를 측정하여 입자 크기 분포를 분석하는 장비입니다. 이 방법은 상대적으로 간단하고 저렴하여 널리 사용되고 있습니다. 하지만 정확도가 다소 낮고, 입자 형상이나 밀도 등의 영향을 많이 받는다는 단점이 있습니다. 따라서 보다 정확한 입도 분석을 위해서는 레이저 회절법, 현미경 분석 등 다른 기법과 병행하여 사용하는 것이 좋습니다. 또한 실험 조건 및 절차를 엄격히 관리하여 재현성 있는 결과를 얻는 것이 중요합니다.
    • 3. 스토크스 법칙
      스토크스 법칙은 입자가 정지 유체 내에서 낮은 레이놀즈 수 조건에서 운동할 때 입자에 작용하는 저항력을 설명하는 이론입니다. 이 법칙은 침강 입도분석, 여과, 원심분리 등 다양한 공정에서 입자 거동을 예측하는 데 활용됩니다. 스토크스 법칙은 입자 크기, 밀도, 유체 점성 등의 영향을 고려하여 입자의 침강 속도를 계산할 수 있어 실용적이지만, 실제 공정에서는 입자 형상, 유체 난류, 입자 간 상호작용 등의 영향으로 이론값과 차이가 날 수 있습니다. 따라서 실험적 검증과 보정이 필요하며, 다양한 조건에서의 적용성을 고려해야 합니다.
    • 4. 오차 분석
      오차 분석은 실험 데이터의 정확성과 신뢰성을 평가하는 중요한 과정입니다. 오차 분석을 통해 측정값의 불확실성을 정량화하고, 실험 결과의 의미와 한계를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 실험 설계 및 수행 방법을 개선하고, 데이터 해석의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 오차 분석에는 다양한 통계적 기법이 활용되며, 계통 오차와 우연 오차를 구분하여 분석하는 것이 중요합니다. 또한 오차 전파 법칙을 적용하여 복합적인 실험 과정에서의 오차를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 오차 분석은 실험 데이터의 신뢰성을 확보하고, 실험 결과의 해석 및 활용에 필수적인 기술입니다.
    • 5. 탄산칼슘
      탄산칼슘은 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 중요한 무기 화합물입니다. 탄산칼슘은 저렴하고 안정적인 공급이 가능하며, 화학적 및 물리적 특성이 우수하여 제지, 플라스틱, 페인트, 화장품 등 다양한 제품에 활용됩니다. 또한 건축 재료, 토양 개량제, 제약 원료 등으로도 사용됩니다. 탄산칼슘의 입도, 형상, 순도 등의 특성은 각 용도에 따라 중요하게 고려되며, 이를 위해 다양한 분석 기술이 활용됩니다. 향후 탄산칼슘의 용도가 더욱 확대되고, 고부가가치 제품 개발을 위한 연구가 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.
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      이 실험은 침강 입도분석 기술을 활용하여 입자의 크기와 분포를 파악하고자 하였다.
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