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"크로마토그래피" 검색결과 4,481-4,500 / 5,010건

  • [면역학] 효소면역측정법의 원리 및 응용 사례
    한 단점을 극복하기 위하여 박층크로마토그래피 기법을 배합한 Bioautography법이 개발되었고 또 다수의 미생물 균지를 배치하여 발육여부를 관찰함으로서 항생물질의 계열을 판정 ... 하면서 축산물의 잔류물질 분석방법은 주로 박층크로마토그래피, 가스크로마토그래피, 액체크로마토그래피 등의 분리정량기법이 이용되어 왔으며, 최근에는 질량분석기기도 많이 사용되고 있
    리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.10.29
  • [물리화학] 반도체 나노 입자의 분광학적 성질
    반도체 나노입자의 분광학적 성질*실험 목적 : 나노입자를 합성하고 그 분광학적 성질을 관찰하여 크기와 분광학적 성질 사이의 관계 고찰한다*실험 이론1. 나노의 특성(1) 광학적 특성나노영역에서는 크기에 따라 색깔이 변화한다. 이것은 색깔이 물질 고유의 특성을 나타내지 않는다는 것이다. 크기에 따라 다른 색깔을 연출하는 나노소자를 Emission 용도로 사용할 경우 한 물질로 모든 색을 연출할 수 있는 디스플레이를 만들어낼 수 있다. 원자나 분자 내의 전자는 연속적인 값이 아닌 불규칙적인 전자궤도를 가지지만 원자나 분자가 모이면 궤도간의 간격이 점점 작아지면서 연속적인 에너지 값으로 변한다. 1~20nm정도의 나노물질을 기준으로 한다면, 이 물질은 분자와 벌크 물질의 성질을 동시에 갖게 되며 따라서 불연속적인 에너지 준위와 연속적인 에너지 준위를 동시에 가지게 된다. 결국 나노물질의 크기가 작아지면서 불연속적인 에너지로 변화해 에너지 준위 간의 차이가 증가하게 된다. 물질이 빛을 흡수한다거나 발광하는 것은 전자가 채워져 있는 준위와 전자가 비어 있는 에너지 준위 간의 전자이동에 의해서 나타나므로, 나노영역에서는 발광하는 색의 크기가 작아짐에 따라 더 큰 에너지 영역인 푸른색으로까지 점차 변화하게 되는 것이다. 금덩이를 예로 들면, 일반적으로는 황금색을 띄지만 20nm이하가 되면 빨간색으로 변하게 되며, 그 크기가 조금만 변하여도 색깔이 변하게 된다. 이를 [양자크기효과]라 한다.(2) 화학적 특성모든 물질은 큰 덩어리에서 작은 덩어리로 쪼개짐에 따라 물질 전체의 표면적이 급격히 커지게 되며이로 인해 나노물질은 독특한 특성을 갖게 된다. 이를테면 한 개의 원자는 100%의 표면적을 갖는다. 또한 3 ×3 ×3 개의 원자로 되어있는 나노물질의 경우 27개의 원자 중에 외부와 접촉하는 표면 원자의 개수는 26개가 된다. 마찬가지로 4 ×4 ×4개의 원자로 되어있는 나노물질은 64 개의 원자 중 56개의 원자가 표면 원자가 되고 8개의 원자가 내부 원자가 된다. 따라서성금속 나노입자를 규칙적으로 배열해 하드디스크 같은 저장매체에 비트로 사용할 수 있게 되면 현재의 저장기록 매체인 자성 박막의 한계를 넘어서 102Gbit/in2 이상, 나아가서는 테라(103Gbit)급 정보기록매체에 획기적인 돌파구를 제공해줄 수 있다.2. 나노합성법1)기상 응축법기상 응축법(Gas Phase Condensation Method)은 미국 Argonne국립연구소에서 개발되었는데 금속이나 세라믹이 증발되어 응축되면서 새로운 형태로 응고되는 기술이다. 이 증발-응축 과정으로 세라믹이나 금속 재료가 일반적인 굵은 입자 형태로부터 나노크기의 클러스터나 입자로 이루어진 매우 미세한 분말로 재구성된다. 반응 공정은 재래식 세라믹이나 금속 원료로 시작한다.Argonne 국립연구소는 기상 응축법을 개선하여 클러스터 입자의 크기를 조절하여 재료의 특성을 조절하는 방법을 개발해 왔다. 또한 전자빔 응축시스템과 응축반응에 통상적으로 사용된 불활성 가스를 산소나 질소로 대체하는 방법을 연구해 왔다. 이런 방법으로 여러 종류의 산화물, 질화물 재료를 나노상 형태로 제조할 수 있다.기상응축법은 단일 성분의 금속 나노결정상 제조에 가장 쉽게 이용되며 산화물이나 질화물생산(응축과정중이나과정후에 적절한 반응 가스를 주입하여)과 금속합금생산(다중 전구체의 동시 응축으로)에도 적용될 수 있다.2)고주파 플라즈마에 의한 화학적 합성법고주파 클라즈마에 의한 화학적 합성법(High frequency plasma chemical process) 은 공정 중에 여러 종류의 화학물질과 기체가 저온 플라즈마에서 반응하여 나노 결정질 물질을 형성한다. 이 분야에서는 주목할 만한 진전은 과거 소비에트 연방국 시절인 지난 20여 년간의 광범위한 연구결과의 산물이다. 러시아 연구자들은 마이크로 웨이브 이론과 실제를 플라즈마와 결부시켜 플라즈마 화학 반응기를 디자인하였다.영국의 Tioxide Specialties Ltd.(Bi-llingham, Cleveland, U.K.)는 1200℃이상의 온도에제조는 아래의 반응과 유사한 반응에서의 가스상 금속 클로라이드의 연소반응을 수반한다.1940년대 초에 Degussa사가 이 방법을 개발하여 상업화였다. PSI Technologies사는 반응분무법과 연소합성법을 결합시킨 공정을 사용하여 금속 전구체(질산염, 염화물, 초산염 등)를 유기 운반용매에서 혼합,용해시킨다. 이 용액을 분무시켜 약 25 마크론 정도의 평균입경을 갖는 액적으로 만든다. 불꽃이나 로에서 만들어지는 고온반응지역에서 액적에 불이 붙으며 용매는 휘발된다. 이 연소 반응공정에서 금속염이 분해되며 생성되는 휘발성 금속물질은 쉽게 휘발되어 운반 유기용매로부터 분리되어 산소-리치 환경으로 이송된다. 메탈증기는 산화되고 과포화 지역에서 응축되어 직경 10nm이하의 나노산화물 결정을 형성한다.7)졸-겔 합성법졸-겔 합성법(Sol-Gel Syntheis method)은 용액이나 콜로이드 서스펜젼에서 세라믹 분말을 만드는 저온 합성법이다. 공정중에서 공통적인 사항은 산이나 염기를 사용한 금속염이나 금속 알콕사이드의 가수분해와 축합반응이다. 반응속도는 온도, pH, 출발원료의 농도에 의해 결정된다. 반응결과 생성된 켈을 건조한 후, 하소 또는 소결하면 수산화기를 갖고 있는 산화물이 최종 산화물 형태로 변환된다. 여러 금속 졸을 화합시키거나 알콕사이드 혼합물의 동시 가수분해와 축합 반응에 의하여 나노 세라믹 혼합 산화물을 만들 수 있다.8)열화학 합성법열화학 합성법(Thermochemical Syn-theses Method)은 분무변환법(spray conversion)으로 잘 알려져 있다. 이 기술은 L. E. McCandlish, B. H. Gear와 S. F. Bhatia의 특허이며(미국특허5,352,269), Nanodyne Inc.가이를 이용하여 나노구조의 텅스텐 카바이드-코발트 목합재료를 상업적으로 생산하고 있다. 이 방법으로 제조된 텅스텐 카바이드의 결정립 크기는 50nm 정도이며 결합물질로 사용되는 코발트와 함께 포함되어 실제 분말을 수십 미크론 크기 ultrafiltration 방법이 분말포집과 용매의 재활용을 하기 위한 제조상 중요한 공정이 된다.11)고 에너지 기계적밀링고에너지 기계적 밀링(High Energy Mechanical Milling)은 대량의 세라믹 나노분말을 제조할 수 있는 가장 간단한 방법중의 하나이다. 그라인딩 미디어로 사용되는 직경이 수 밀리미터인 스틸 볼을 전구체 분말과 함께 초경재료(Super Hard Materials)로 만들어진 용기 안에 넣어 제조하는 것이다. 밀링은 가스상 불순물의 혼입을 방지하기 위하여 불활성 분위기에서 최소 수 시간 동안 행해진다. 그러나 이 방법의 단점은 밀링된 나노분말에는 필연적으로 유기첨가제나 밀링 미디어로부터 나오는 불순물이 존재한다는 점이다.3. The MO Theory기본적인 분자 오비탈 설명을 위해 가장 간단한 분자인 수소 분자를 예로 들면,수소 원자의 오비탈은 1S 오비탈 뿐이다. 두 개의 1S 오비탈이 만날때 두 가지의 경우의 수를 생각해 볼 수 있다. 같은 싸인의 파동 끼리 겹칠 경우와 반대되는 싸인끼리 겹칠 경우이다. 전자의 경우에는 안정한 새로운 결합 궤도를 형성할 것이고 후자의 경우엔 불안정한 반결합 궤도가 형성될 것이다. 이것을 이용해서 2개의 원자 오비탈을 선형 조합하여 새로운 2개의 분자 오비탈을 구성할 수 있다. 안정한 결합궤도는 당연히 밑으로 갈 것이고 불안정한 반 결합 궤도는 위로 갈 것이다. 각 원자에 전자가 하나씩 있으므로 이것이 안정한 결합 궤도에 들어간다.4. The Bend Theory물질을 이루고 있는 원자는 양성자와 중성자로 이루어진 원자핵과, 이것의 둘레에 있는 전자로 구성되어 있다. 원자번호 는 양성자의 개수를 나타내는 수이며, 중성원자에서 원자핵 둘레에 있는 전자의 개수와 는 일치한다. 또 전자의 거동은 양자역학의 법칙에 따르고, 슈뢰딩거의 파동방정식과 합치한다. 즉 원자핵 둘레의 전자는 정해져 있는 에너지준위의 궤도만 선택할 수 있으며, 또한 일정한 에너지준위의 궤도에는 일정한 개수의 전자만 들어갈 하지만 이는 하나의 가정이고 자연스런 유도는 아니다. 즉 양자역학은 고전역학에 기반을 두긴 하지만 새로운 이론체계이고 이 가정이 타당한 것은 실험으로 뒷받침 되었기 때문이다.'2차원 자유공간의 물질파의 행동'에서 2차원 자유입자의 파동방정식을 유도했던 절차와 같이 2차원 슈뢰딩거 방정식을 유도하면 다음과 같다.3차원의 경우에는 편미분 항에 대한 편미분이 추가된다.여기서는 라플라스 연산자로서의 직교좌표계에서 표현하면 다음과 같다.5. 마이셀과 역마이셀역마이셀 - 극성이 낮은 연속상의 액체, 계면활성제, 그리고 미셀 핵이 들어있는 액체(통상 물) 등으로 이루어진 것을 말합니다.역 미셀은 유전, 가스전으로부터의 제3차 채유 (enhanced oil recovery), 수용액으로부터 단백질의 분리, 촉매 담체, 효소 반응, 크로마토그래피 분리 등에 폭넓게 이용되고 있다.가장 간단한 형태의 역 미셀은 물/계면활성제/지방으로 구성되며 역 미셀의 분리 성능 등은 미셀의 전도도, 빛, 중성자 산란도 및 액상거동 등의 열역학적 물성 자료에 의하여 검토되고 있다. 최근까지 대부분의 연구 사례들은 미셀을 이루는 연속상의 임계 온도보다 훨씬 낮은 온도 하의 액체에 대하여 검토되고 있다. 그러나 상온 부근
    리포트 | 12페이지 | 3,500원 | 등록일 2010.04.04 | 수정일 2017.07.02
  • 하루 수분 필요량, 식품 수분정량 측정의 필요성, 식품 수분정량 측정의 방법(상압가열 건조법, 감압가열 건조법), 식품 회분정량 측정의 방법(자제용기 회화법, 알루미늄호일컵 회화법), 식품 수분정량의 개별측정
    다. 식품의 수분 측정 방법으로는 가열건조법, 증류법, KARL-FISHER법, 전기수분계법, 근적외선 분광 흡수법, 가스 크로마토그래피법, 핵자기 공명흡수법 등을 많이 이용
    리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03
  • 이온교환수지 ppt자료
    Samuelson(스웨덴) : 이온교환 크로마토그래피법 이용. ☑ 1940년 acidity와 basicity가 증가된 고분자 이용. ☑ 2차 대전 이후 Styrene-Divinylbenzene
    리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.04.17
  • 수소 제조
    ? 원자력 수소제조 IS 공정의 수소분리막 제조 특성원자력 고온가스의 열을 이용하여 수소를 생산을 하는 IS(Iodine-Sulfur)공정 중 HI분해-분리반응은 높은 열적-화학적 안정성이 요구되는 공정이다. 이러한 공정분위기에서 사용 될 분리막반응기의 촉매를 선정하고자 다양한 담체 내에 백금(Platinum)의 함유량이 각각 다른 촉매를 사용하였다. HI 분해실험온도는 300-500℃의 범위이며 일정량의 HI 용액을 기화시켜 촉매반응기에 정량적으로 공급하여, 가스크로마토그래피를 이용하여 분석하였다. 분해온도 변화와 다양한 담체 내에 백금의 함유량 변화에 따른 HI전환율 확인하였으며, 반응 후 촉매에 대한 SEM과 XRD분석의 수행으로 촉매의 내구성과 변화를 확인하였다.? 개요고온가스로에 의한 수소생산에 관해, 1970년부터 1980년대에는 주로 일본에서는 환원제철용의 고온가스로 수소생산, 독일에서는 원거리열수송을 위한 고온가스로 수소/메탄변환에 관한 기술개발이 실시되었다. 현재는 일본원자력연구소(이하 원연)에서 고온가스로(HTTR)를 사용한 수소생산의 연구개발이 진행되고 있다. 이 외에 수소이용 국제청결에너지시스템기술(WE-NET)계획, 제4세대 원자로(GEN-IV)계획에서의 수소생산, 프랑스 원자력청(CEA)에 의한 가스냉각고속로를 사용한 수소생산계획, 그리고 최신의 것으로는 미국 DOE에 의한 수소통합연구개발의 로드맵 등이 있다. 원연에서의 HTTR을 사용한 수소생산에 관한 계획에서는 원자로와 수소제조공정의 접속기술 및 핵열을 이용한 물의 열화학분해법(IS)공정에 의해 수소를 제조하는 기술에 대해 연구개발을 추진하고 있다.? 본문온실효과가스 배출에 의한 지구온난화, 화석연료의 고갈 등의 여러 문제를 고려하면 수소사회의 구축은 되도록 조속히 달성하여야 하며, 이를 위해서는 수소제조에 필요한 방대한 에너지를 환경에 부하를 거는 일 없이 확보하는 것이 중요한 과제의 하나이다. 고온가스로를 사용한 수소제조시스템은 원자로에서 공급되는 열을 직접 이용하여, 물의 열화학분해법에 의해 수소를 제조함으로써 2산화탄소의 배출이 거의 없는 시스템이며, 고효율이고 경제적으로 수소제조를 할 수 있는 가장 유망한 시스템의 하나이다.먼저 지금까지의 연구개발의 경위, 연구개발의 현황에 대해 기술하고, 다음에 일본원자력연구소(이하 원연)에서 추진되고 있는 고온공학시험연구로(HTTR)를 사용한 수소제조에 관한 연구개발에 대해 기술한다.1. 개발연구의 경위고온가스로를 이용하여 환원제철을 위한 환원제로서의 수소나 메탄올제조를 위한 수소를 수증기개질법, 또는 석탄가스화법 등으로 만들려는 연구가 독일(구서독), 미국, 러시아(구소련), 일본 등지에서 수행되어, 여러 가지 고온가스로시스템의 설계예가 보고되고 있다. 비교적 최근의 연구개발에 대해서는 IAEA 및 OECD의 보고서에 정리되어 있다. 한편 실제로 기술개발을 수반한 고온가스로 수소제조계획은 지금까지 일본과 독일(구서독)의 2건밖에 없다. 일본의 고온가스로를 사용한 수소생산계획은 다음과 같다.실시기관: 통산성의 원자력제철기술연구조합: ERANS(The Engineering ResearchAssociation of Nuclear Steelmaking)목적: 수소와 일산화탄소를 만들어 환원제로 한다.실시시기: 1973~1980년실시내용: 고온가스로를 사용하여 메탄 수증기개질법에 의해 수소와 일산화탄소를 만들기 위해 필요한 고온가스로시스템의 구축과 기술개발을 실시하였다.독일에서는 다음과 같은 계획이 실시되었다.실시기관: 율리히원자력연구소(KFA)목적: 고온가스로에서 얻어지는 고온의 열을 장거리수송하는 것을 목적으로 흡열반응인 메탄을 원료로 하는 수증기개질법으로 고온가스로로부터의 열을 가하여 메탄을 수소와 일산화탄소로 변환하여, 수소와 일산화탄소를 배관으로 장거리수송하고 열을 필요로 하는 곳에서 메탄 수증기개질반응의 역반응을 일으켜 열을 얻는다.실시시기: 1972~1986년실시내용: 고온가스로 화학열수송시스템의 구축과 기술개발을 실시하였다. 수소제조법 그 자체에 대해서는 1980년대에 고온가스로의 열을 사용하여 물로부터 수소를 만드는 열화학분해법이 연구되어 많은 화학반응의 조합이 제안되었으나, 취사선택되어 현재 남아 있는 것은 IS공정(Iodine-Sulfur process)과 UT-3 열화학수소제조법의 두 가지뿐이다.2. 개발연구의 현황일본에서는 수소이용 국제청결에너지시스템기술(WE-NET: World Energy-NETwork)에서 자연에너지에 의한 수소생산에 관한 연구개발 및 원연의 HTTR계획에서 고온가스로에 의한 수소생산에 관한 연구개발이 추진되고 있다.미국에서는 현재 NERI계획에서 원자력수소에 관한 연구개발이 수행되고 있다. 이 제4세대 원자로계획에서는 수소/열이용을 임무로 하여 2020년 경의 실용화를 목표로 한 새로운 원자로의 개념에 관한 필요한 연구개발과제가 보고서에 정리되어 있다. 프랑스원자력청(CEA)에서는 최종적으로 가스고속로를 목표로 하여, 먼저 발전 및 수소제조용의 고온가스로에 관한 연구개발을 본격적으로 개시하였다. 그 밖에 원자력이라고 특정되어 있지는 않으나 세계에서의 수소관련 프로젝트로서 주요한 것으로 독일의 SolarWasserstoffBayern(SWB)(1986-1999), 독일과 사우디아라비아의 HYSOLAR(1986-1995), 독일과 캐나다의 Euro Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Project(EQHHPP)(1986-1999), 독일 뮨헨공항 수소자동차 프로젝트(1995-), 미국의 시카고시 연료전지 버스 프로젝트(1995-2000), 미국 DOE 수소계획(1991-) 등이 있다. 최근 미국 DOE는 원자력에 의한 수소생산을 포함한 종합적인 수소연구개발의 로드맵을 발표하고 있다.3. HTTR를 사용한 수소제조에 관한 연구개발원연에서는 일본 최초의 고온가스로 HTTR을 사용한 수소제조시스템의 연구개발을 추진하고 있다. 고온가스로 수소제조시스템을 실용화하기 위한 주요 기술과제는 (1)안전하고 값싼 핵열을 공급할 수 있는 원자로, (2)원자로와 수소제조시스템을 안전하게 접속하는 기술 및 (3)열화학분해법(이산화탄소를 배출하지 않는 수소제조기술)의 개발이다.3.1 접속기술 (수증기개질법)접속기술에 대해서는 HTTR에 수소제조시스템을 접속하여 실증시험을 수행하기 위한 연구개발이 추진되고 있다. 수소제조법으로는 현재 공업계에서 가장 대량으로 수소가 제조되고 있는 메탄의 수증기개질법을 선정하였다. 수증기개질법의 화학반응식은 다음 식과 같이 표시되며 약 800 oC의 열을 필요로 한다.CH4+2H2O=4H2+CO2이것에 의해 조기에 HTTR을 사용한 실증시험을 실시하여 열응답이 다른 원자로와수소제조시스템을 조화시키는 운전제어기술, 가연성가스의 화재폭발에 대한 원자로의안전대책, 원자로로부터의 열을 직접이용한 화학반응기술 등 물의 열화학분해와 석탄의 가스화 등에도 적용할 수 있는 범용성이 높은 기술이 개발 실증된다.원연에서는 1990년부터 HTTR에 접속하는 수소제조시스템의 검토가 개시되어, 2008년경의 실증시험을 위해 설계?안전평가가 실시되는 동시에, 수소제조시스템의 운전제어특성을 밝히기 위한 실물모델시험이 추진되고 있다. 원자로로부터의 열은 중간열교환기에서 1차헬륨가스로부터 2차헬륨가스로 열교환(10 MW)되어 수소제조시스템에서 메탄의 수증기개질반응, 증기제조 등의 열원으로 사용된다. 바깥쪽에 2차 헬륨가스, 안쪽에 공정가스(원료가스 및 생성가스의 총칭)가 흘러, 2차헬륨에서 열이 공급되어 수소를 제조한다. 이 반응기기술은 IS공정의 반응기에도 적용할 수 있다. 원자로와 수소제조시스템을 안전하게 접속하기 위한 주요 과제는 상술한 원자로와 수소제조시스템을 조화시키는 운전제어기술, 가연성가스의 화재폭발에 대한 원자로의 안전대책 외에, 원자로에서 생성되는 트리튬의 제품수소에의 이행방지를 들 수 있다. 운전제어기술에 대해서는 의 계통구성에서 보여 주는 바와 같이 2차헬륨계통에서 수증기개질기의 하류에 증기발생기를 배치하여 수증기개질기 출구에서 급속하고 큰 2차헬륨가스의 온도변동이 발생하여도 증기발생기에서 온도변동을 완화하여, 원자로의 운전에 영향을 미치지 않도록 하였다. 이 운전제어특성에 대해서는 수증기개질기의 반응관 1개를 실물 크기로 모의한 실물모델시험장치를 사용한 특성시험을 추진하고 있다. 또 사고시에 원자로와 수소제조시스템을 격리하는 고온밸브를 개발하고 있다. 안전대책에 대해서는 원자로와 가연성가스 기기의 합리적 격리거리의 설정, 안전기준의 검토를 실시하고 있으며, 트리튬의 이행에 대해서는 이행량의 평가기법을 확립하여, 중간열교환기 전열관과 수증기개질기 반응관의 표면에 형성된 산화막 등에 의해 이행량을 매우 적게 하는 전망을 얻고 있다.
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.10
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    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.12.23
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    리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.09.13
  • 생물체조성의검사II (단백질의검출)
    발색은 예민하여 50~100만분의 1 정도의 감도(感度)를 나타내므로, 아미노산의 검출에 이용된다. 아미노산을 종이크로마토그래피 등으로 전개하고, 0.3% 닌히드린의 부틸알코올
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.11.27
  • 신기한과학실험
    에 포함된 알코올의 양과 같다.운전자의 음주 측정에는 IR분광법과 기체크로마토그래피법을 이용한 기기적인 방법을 사용하며, 이러한 기기적인 방법이 개발되기 전에는 이 실험의 원리를 이용
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.15
  • 환원반응실험(예비)
    서 말린다.ⓖ. UV-detector로 TLC 판을 관찰하여 결과를 확인한다.(4) 유기합성의 분석방법IC (Ion Chromatography)이온분석에 사용한다. 우선 크로마토그래피하다.
    리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.09.23
  • 광합성에 관한 고찰
    에도 이산화탄소를 흡수한다.13. 칼빈(1945년)탄소의 방사성 동위원소인 14C로 만든 14CO2를 클로렐라에 공급한 후, 생성되는 물질을 페이퍼크로마토그래피로 분리하여 추적하는 실험
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.01.19
  • 식품 첨가물의 소개 및 분류
    .5g/kg 이하제 5. 일반시험법pH 측정법 흡광도 측정법 가스크로마토그래피 색소시험법 점도측정법 회분시험법제 6. 시약, 시액, 용량분석용표준용액 및 표준용액따로 규정이 없
    리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.01.16
  • 수질분석실험 페놀
    적으로 치환물질들은 측정치를 감소시키기 때문에 이 값은 페놀성분의 최소농도를 나타낸다. 가스-액체 크로마토그래피법은 독특한 페놀성분이 다량 함유된 시료나 농도에 적용
    리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.04.16
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2025년 07월 03일 목요일
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