PH값이 시료 온도에 미치는 영향은?

측정 대상 샘플도 온도에 따라 pH를 바꿀 수 있습니다.

이 경우, 미리 샘플의 온도계수(즉 온도가 1℃ 변화했을 때에 pH가 얼마나 변화하는지)를 알고 있으면 교정이나 측정마다 온도가 달라도 일정한 온도(예를 들면 25℃ 등)에서의 pH값으로 환산할 수 있습니다.

고기능 pH 미터에서는 다양한 온도에서 측정한 pH를 일정한 온도에서 pH 값으로 환산하는 '온도 환산' 기능을 가지고 있습니다.

또 이러한 기능이 없는 pH미터에서도 측정한 pH값에 '온도계수'를 곱하면 일정한 온도에서 pH값으로 환산할 수 있습니다.

한편 샘플이 온도에 따라 pH값을 바꾸는 것을 알고 있어도 실제로 어느 정도 변화할지 모르는 경우도 있습니다.

그럴 때는 두 가지 방법이 있습니다.

하나는 '항온조'를 사용하여 항상 같은 온도에서 측정하는 방법입니다.

이것이라면 온도에 의한 pH 의 변화를 신경 쓸 필요는 없습니다.

두 번째는 동일한 샘플의 pH를 몇 점 정도 온도를 바꾸어 측정해 보는 것입니다.

이 때의 pH의 차이를 온도 차이로 나누면 그 샘플의 「온도 계수」를 알 수 있습니다.

이것을 미리 실시해 두면, 나머지는 「온도 환산」할 수 있습니다.

단, 이때도 가능한 한 정확하게 '온도계수'를 구하기 위해서는 '항온조'를 사용하는 것이 좋습니다.

온도가 내려가면 pH가 올라가는 이유는?

물의 pH를 기준으로 설명하자면 혹시 pH의 정의는 이해하고 있는지?

pH=-log[H+] 랍니다.

순수한 물의 pH는 물의 전리에 의한 수소 이온 농도[H+]로 결정됩니다.

H2O ←→ H + + OH -

이 반응은 흡열 반응입니다.

여기까지 쓰면 순수의 온도가 내려가면 pH가 상승하고, 온도를 올리면 pH가 저하되는 이유는 알 수 있을 것입니다.

 

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수압과 부력이란?

물 속에 물체를 넣으면 그 물체에 물에 의한 압력(수압)이 "모든 방향"에서 걸리게 됩니다.

수심이 깊어질수록 물체에 대해 가해지는 수압도 점점 커지게 되는 것입니다.

수압은 수중의 물체에 대해 모든 방향에서 힘이 가해지는데요,

부력은 물 속의 물체에 대해 아래 방향으로만 힘이 가해집니다.

(부력 자체는 물뿐만 아니라 그것이 유체이면 발생합니다)

수압은 물의 무게에 의해 발생하는 압력으로, 모든 방향에서 걸립니다.

부력을 물에서만 작용하는 힘이라고 생각하는 사람도 많은 것 같은데요.

물뿐만 아니라 그것이 유체(기체와 액체)라면 작용하는 힘이 됩니다.

수압은 모든 방향에서 걸리는 힘이었지만, 부력은 아래 방향에서 걸려 있는 힘입니다.

그리고 부력이라고 하는 것은, 수압(모든 방향에서 걸리는 힘) 중"하방향에서 걸리는 힘에 한정한 호칭"입니다.

그렇기 때문에 부력의 경우 수압의 일부인 셈이 되는 것입니다.

부력이란, 유체중에서 물체에 대해 아래쪽에서 가해지는 힘을 말합니다.

수압과 부력의 차이는 힘이 가해지는 방향과 부력이 수압 중 일부라는 것입니다.

위아래 힘만으로 생각했을 때 수심이 깊을수록 힘은 커지니까

위에서 가해지는 힘보다 아래에서 가해지는 힘이 더 크고, 그것들을 뺀 힘이 부력입니다.

 

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얼음이 물보다 굴절률이 낮은 이유는?

물 굴절 지수 1.3330, 얼음 굴절률 1.309 (일반 광)으로 알고 있습니다.

굴절률 n은 v, n = c/v =√ (ε μ/θ0 μ0) = √(θr/μr)로 매체에서 빛의 속도와 빛의 속도에 대해 c에 의해 발현된다.

여기서, θr =ε/θ0은 특정 유전체 상수라고 하며, μr =μ/μ0은 특정 투과성이라고 합니다.

얼음과 물 사이의 굴절률의 차이는 이러한 값이 다르기 때문입니다.

그것이 다른 이유는 물과 얼음의 구조의 차이에서 비롯됩니다.

얼음굴절률이 물보다 낮다는 사실은 위의 방정식보다 얼음에서 빛의 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.

 

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점도 측정 목적은?

1. 유동 거동이 제품의 균일성과 품질의 간접적인 잣대가 됩니다.

2. 물질의 특성화, 차별화에 가장 감도가 좋은 방법입니다.

(분자량, 분자량 분포, 입도, 입도 분포, 농도, 구조의 정도 등).

3. 작업성을 직접 평가할 수 있습니다.

(도포, 코팅성, 스프레이성, 파이프라인 설계, 막후 관리, 인쇄성 등).

4. 화학반응 과정의 추적(중합, 축합의 엔드포인트)입니다.

5. 제조 공정 및 최종 제품의 품질관리입니다.

6. 프로세스 모니터링 및 컨트롤입니다.

7. 화학적 조제 및 조제제의 종류에 따른 유동성 변화·영향에 대한 연구입니다.

8. 기계적, 열적 처리, 첨가물에 의한 효과 측정입니다.

 

 

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