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등록/수정일18.11.12 / 18.11.12
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1. Abstract
Ostwald 점도계법을 사용하여 액체의 물성을 측정하고 점도와 밀도에 미치는 농도의 영향도 아울러 규명하는데 있다. 따라서 이번 실험은 Ostwald viscometer와 비중병을 통해 농도에 따른 점도와 비중을 측정하여 그 상관관계를 확인하였다.
실험은 각각의 에틸렌글리콜의 농도를 만든 후 항온조에 일정한 온도를 유지시켰다. 그 후 Ostwald viscometer를 이용하여 기준점에서 일정량 흐르게 한 후, 그 시간을 측정하여 Hagen-Poiseuille‘s law을 통해 에틸렌글리콜 각각의 농도에 따른 상대점도를 식<2>를 통하여 구하였다. 점도계를 사용할 땐 유체가 지면과 수직으로 흐르게 하여 사용하였다. 그리고 비중병을 이용하여 농도에 따른 질량을 측정하여 식<3>을 통해 비중을 구하였다. 실험 결과 값과 점도와 비중은 Table 1과 Table 2에 정리하였다.
에틸렌글리콜은 유기물질로 일반적인 유체보다 점성이 더 크고, 비중은 1.11이다. 따라서 농도가 커짐에 따라 점성과 비중 또한 커질 것으로 예상을 했고, Graph 1, Graph 2를 통해 실제로도 커지는 것을 확인하였다. 농도-액체의 관계식은 , 으로 서로 선형관계이며, 농도-점도의 관계식은 , 으로 서로
1. Abstract
Ostwald 점도계법을 사용하여 액체의 물성을 측정하고 점도와 밀도에 미치는 농도의 영향도 아울러 규명하는데 있다. 따라서 이번 실험은 Ostwald viscometer와 비중병을 통해 농도에 따른 점도와 비중을 측정하여 그 상관관계를 확인하였다.
실험은 각각의 에틸렌글리콜의 농도를 만든 후 항온조에 일정한 온도를 유지시켰다. 그 후 Ostwald viscometer를 이용하여 기준점에서 일정량 흐르게 한 후, 그 시간을 측정하여 Hagen-Poiseuille‘s law을 통해 에틸렌글리콜 각각의 농도에 따른 상대점도를 식<2>를 통하여 구하였다. 점도계를 사용할 땐 유체가 지면과 수직으로 흐르게 하여 사용하였다. 그리고 비중병을 이용하여 농도에 따른 질량을 측정하여 식<3>을 통해 비중을 구하였다. 실험 결과 값과 점도와 비중은 Table 1과 Table 2에 정리하였다.
에틸렌글리콜은 유기물질로 일반적인 유체보다 점성이 더 크고, 비중은 1.11이다. 따라서 농도가 커짐에 따라 점성과 비중 또한 커질 것으로 예상을 했고, Graph 1, Graph 2를 통해 실제로도 커지는 것을 확인하였다. 농도-액체의 관계식은 , 으로 서로 선형관계이며, 농도-점도의 관계식은 , 으로 서로 지수관계임을 확인하였다.
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