고압

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화학반응을 진행시키기 위해 사용하는 기구로, 실온이나 1기압 등 일반적인 환경 뿐 아니라 고압이나 저압, 고온, 저온의 환경을 만들기 위한 플라스크 등의 반응 용기, 교반기, 가열기, 냉각기, 시료도입기 등이 있다.

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석탄을 고온 ·고압 하에서 수소화 분해시켜 액상(液狀)의 저급 탄화수소로 만드는 일로, 석탄은 고온과 촉매, 고압수소의 작용으로 그 구조가 개열(開裂)·산소이탈·황이탈·질소이탈·수소첨가 등의 여러 가지 반응을 받아 액상물이 된다.

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고압을 가해서 온도를 올리는 실험으로 물질 합성 등의 반응 속도를 증가시킨다.

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초등 3학년 2학기 3단원 액체와 기체 [고압의 물체를 다룰때]

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나노크기 바늘(nanometric needle)로 Sr2IrO4(stroncium iridate)에 변형 압력(deforming pressure)을 가할 때 보통의 조건에서보다 전도성이 250배 정도 향상된다는 것이 ICN2 Oxide Nanoelectronics Group에 의해 밝혀졌다. Nanoscale지에 게재된 연구에서는 원자힘 현미경(atomic force microscope; AFM)을 사용하였으며, 센서 및 전자제품에서의 stroncium iridate의 향후 활용 가능성을 제시하고 있다.

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보통의 화합물이 기록적으로 높은 온도에서 저항 없이 전기를 전도한다는 보고가 발표되었다. 이것은 신종 물질들을 능가하는 기록이다. 거의 30년 동안, 실온 초전도체에 대한 연구는 큐프레이트라는 신종 물질에 초점을 맞추었다. 큐프레이트는 최대 164켈빈, 즉 –109 ˚C의 온도에서 에너지를 열로 잃어버리지 않고 전류를 운반할 수 있다. 그러나 보통의 분자인 황화수소를 이용하여 그 기록을 능가했다고 과학자들이 주장했다. 이 재료의 매우 작은 시료에 지구의 핵 내부에 근접한 압력을 인가했을 때, 190 K (–83 ˚C)에서 초전도성을 띠었다고 연구진은 말했다. “이번 결과가 재현된다면, 매우 충격적일 것이다. 역사적인 발견이 될 것”이라고 프린스턴대(Princeton University) 고체화학자인 로버트 카바(Robert Cava)는 말했다.

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고압을 가해서 온도를 올리는 실험으로 물질 합성 등의 반응 속도를 증가시킨다.

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  영국의 물리학자. 토목 측량기사로서 아일랜드에서 영국으로 건너가, 철도회사를 거쳐 칼리지의 교편을 잡았다. 1848년에 독일의 마르부르코 대학에서 공부하였다. 귀국하여 왕립연구소 자연철학 교수가 되었다(1853년). 고압하의 고체, 빙하의 운동, 열의 분자운동론적 해석, 기체에 의한 적외선의 흡수라든가 100℃의 온도에 견디는 고초균의 발견 등 폭넓은 연구를 하였다. 미립자의 산란광에 대한 틴달효과로 유명하다 또 등산가로서, 《알프스의 빙하》 등의 저서를 남겼다. 왕립연구소의 패러데이의 통속강연을 이어받아 계몽활동에도 힘썼다.

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