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[물리화학] 전기의 화학적 변화와 화합물의 전기적 변화에 대해서 기술할 것

"[물리화학] 전기의 화학적 변화와 화합물의 전기적 변화에 대해서 기술할 것"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2005.06.18 최종저작일 2004.06
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[물리화학] 전기의 화학적 변화와 화합물의  전기적 변화에 대해서 기술할 것
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    목차

    1. 서 론

    2. 본 론
    1) 전기의 화학적 변화
    2) 화합물의 전기적 변화

    3. 결 론

    4. 느 낀 점


    ■ 참 고 문 헌 p.7

    본문내용

    화합물이 전지적으로 변화되는 것으로는 방전이 있다. 방전은 대전체가 전하를 잃는 과정이다. 예를 들면 충전되어 있는 전지로부터 전류가 흘러 기전력이 감소되는 현상을 말하나 좁은 뜻으로는 기체 등 절연체가 강한 전기장하에서 절연성을 상실하고 전류가 그 속을 흐르는 현상을 말한다. 절연체가 기체인 경우는 기체방전이라고 하며, 기체를 저압으로 할 경우에 특히 일어나기 쉬운데 이 때의 방전을 진공방전이라 한다. 글로방전에서는 전자와 이온이 양극 부근에서 플라스마를 형성하여 양극기둥을 만들고, 음극 부근에서는 이온의 공간 전하층을 만들어 큰 전위차가 생겨 여기서 가속된 양이온이 음극에 충돌하여 2차전자를 보급한다. 대전류가 흘러 음극에서 열전자방출이 일어나면 음극강하가 크게 줄어 가장 진전된 단계인 아크방전이 된다. 이들 방전에 앞서 불연속적 과도현상으로서 불꽃방전이 일어나기도 하며, 전기장이 불균일하면 코로나방전이 일어난다. 기압이 낮지 않으면 불꽃방전 ․진공방전에서는 글로방전이 되는 경우가 많다. 고주파전기장에서는 음극에서 전자방출의 보급을 받지 않고 전자의 이온화작용만으로 방전을 지속시킬 수 있는데, 이를 고주파방전이라 한다.
    전지의 방전율】 전지의 방전은 전지에 충전된 전기에너지를 전류로서 방출하는 과정인데, 꺼낼 수 있는 전류의 크기와 기전력에는 일정한 한계가 있다. 예를 들면, 납축전지는 기전력이 1.8 V 이하로 내려가면 유효한 전류를 꺼낼 수 없으며, 또 그 이상 방전시키면 충전에 의한 기전력의 회복을 불가능하게 할 우려가 있다. 축전지 등에서 방전을 중단해야 할 이와 같은 한계전압을 전지의 방전종지전압이라 하고, 기전력이 방전종지전압으로 내려가기까지의 시간을 그 방전율이라 한다. 또 방전율 하에서 방전할 수 있는 전기의 총량을 그 전지의 용량이라고 한다. 납축전지에서는 방전율이 10시간, 용량 20 Ah를 표준으로 한다. 화학물의 전지적 변화를 나타내는 것으로는 전지가 있다.


    참고자료

    · 물리화학 G.W.CASTELLAN 지음 안운선 옮김 탐구당
    · 물리화학 유종하 지음 형설출판사
    · 물리화학(기본개념과응용) 이재원 외 지음 녹문당
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