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      <title>2025학년도 동천고 2학년 화학1 주제 표현하기 6반 by 양경희</title>
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      <description>나의 모든 에너지를 쏟아서 만듦</description>
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         <author>nolbit22</author>
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         <author>nolbit22</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 없으면 미정</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 예)전기자동차, 합성세제, 화장품 등등</p></li></ol>]]></description>
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         <title>20620 김재혁</title>
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         <title>20619 김윤은</title>
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         <title>20621 김현수</title>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 생명 화학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 산 염기 중화반응</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 산업폐수의 처리, 산업용 오폐수를 다시 정화하는데는 또 어마무시한 물과 자원이 필요하다. 또 세계각지에서 생산해내고 있는 산업용 폐수는 날이 갈수록 늘어만 간다. 이는 모두와 밀접하지만 주변에 공단이 많은 우리 울산과 더욱 밀접하다고 생각했다. 예전에 공업용 폐수에서 놀고있는 어린아이들이라는 인터넷 기사 사진을 본 적이 있다. 그 이후로 더욱 더 이 문제에 관심이 갔다.</p></li></ol>]]></description>
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         <title>20631황선규</title>
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         <title>20618 김명준</title>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 의예과</p><p><br></p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 이온화 에너지와 물의 자동 이온화가 가장 흥미로웠습니다. 원자핵과 전자 사이의 인력과 원자의 안정성을 수치로 알 수 있다는 점과 주기율표에서 이온화 에너지가 원소의 위치에 따라 규칙적으로 변해 원자의 구조와 성질을 예측할 수 있다는 점이 인상적이었고, 이온화 에너지가 화학 반응성과 결합 형성에 중요한 역할을 하여, 원소들이 어떻게 다양한 화합물을 만드는지 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다. 또한 평소에는 변하지 않는 것처럼 보이지만 실제로는 동적 평형 상태를 이루고 있다는 점이 흥미로웠습니다.이 과정에서 물 분자가<strong> </strong>산과 염기 역할을 모두 할 수 있는 양쪽성 물질임을 알게 되었고, 이온화 상수와 pH 개념이 물리적으로 연결된다는 점이 인상적이었습니다</p></li></ol><p><br></p><ol start="3"><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 저는 효소의 활성화 에너지 조절, 효소의 저해제에 대해 특히 관심이 많습니다. 생활 속에서 의약품과 관련하여 아세트아미노펜은 효소 저해를 통해 통증을 완화하고, 효소는 생명 시스템 내에서 물질대사가 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매의 역할을  합니다. 1학년때 부터 관련된 탐구를 많이 해왔고 약물의 효과와 부작용을 효소의 촉매 작용과 저해제 작용에 의해 결정되기 때문에 의학 연구와 질병 치료에 핵심 원리 중 하나라고 생각하여 흥미를 가지게 되었습니다.</p></li></ol>]]></description>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야:화학공학,컴퓨터공학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:mol농도와 이온화 에너지,중화적정을 흥미롭게 학습했다.</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유:배터리에서 전자 이동은 화학반응을 통해 일어나며,이를 통해 전기 에너지를 생성합니다.전지는 산화환원 반응에 의해 전자가 이동하면서 전기가 발생합니다.스마트폰,노트북 등 전자 기기에서 리튬 이온 베터리를 이용하여 전자 제품에 전력을 공급합니다</p></li></ol>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p><strong>1.주제: 과산화수소 분해 반응에서 다양한 촉매와 조건에 따른 중간체의 생성 여부 차이</strong></p><p>(교과서에서는 반응식만 제시하지만, 실제로는 중간체, 활성화 에너지와 같은 미시적 경로가 존재한다는 점에 궁금증을 가지고)</p><p><br/></p><p>2.방법:  보고서(  밑에 있습니다! ) ,  원리 적용한 간단한 실험 영상 제작</p>]]></description>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 건축</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: </p><p>수업 중 건축 자재인 콘크리트, 시멘트, 유리의 화학적 성질을 배우고 그것이 실제 건축 구조에 어떻게 활용되는지를 탐구한 과정이 가장 인상 깊었다. 단순한 자재가 아니라 화학 반응을 바탕으로 구조적 안정성과 기능성을 확보하는 재료의 과학적 원리를 배웠다. 화학이 건축 설계와 구조물의 안전에 연결된 학문임을 느꼈다. 건축학이 화학과 융합되어 실생활 속에서 구현되는 과정을 이해하게 되었다.</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 콘크리트와 아스팔트의 화학 반응에 관심이 있다. 콘크리트와 아스팔트는 건축과 도시 인프라에 핵심적인 자재이고 성질과 성능이 회학 반응에 의해 결정되는 것이 흥미로웠기 때문이다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:03:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3506725984</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 전기 전자</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:화학 결합</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유:평소 전지에 관심이 있었고, 이를 찾아보는 과정에서 납축전지의 음극에는 금속 결합 물질이, 양극에는 이온 결합과 공유 결합이 혼재된 물질이 사용된다는 것을 알게 되었습니다. 또한 전해질 내 이온이 전극과 반응하여 이온 결합 물질로 석출되고, 이 석출은 방전과 충전 상태에 따라 음극 또는 양극 표면에서 일어난다는 점도 흥미로웠습니다. 이러한 과정을 이해하면서 화학 결합의 유형과 그에 따른 반응 메커니즘에 관심이 깊어졌고, 자연스럽게 화학 결합 분야에 가장 큰 흥미를 느끼게 되었습니다.</p></li></ol><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:03:57 UTC</pubDate>
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         <author>hshswhdgus</author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3506726728</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 신소재공학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 분자의 구조와 성질, 산화환원반응</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 디스플레이 액정, 반도체, 배터리 등이 오늘날 우리가 사용하는 전자기기들의 필수적 요소라는 점에서 관심이 생겼고, 보다 효율이 좋은 소재를 개발하는 것에 대한 필요성을 느꼈다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:04:25 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3506727703</link>
         <description><![CDATA[<p>진로 희망 분야: 전자공학</p><p><br></p><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 전기음성도, 중화 반응</p><p><br></p><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유:</p><p><br></p><p>배터리 누액</p><p><br></p><p>오래된 리모컨을 열어봤을 때 가끔 하얀 가루나 액체가 배터리에서 흘러나온 걸 보고 이게 무엇인지 궁금했던 적이 있다. 조사해보니 이 물질은 건전지 안의 염기성 전해질이 밖으로 새어나온 것이고피부에 닿으면 위험할 수 있기 때문에 식초 같은 약한 산으로 중화해서 닦아내야 한다는 사실을 알게 되었다.  산과 염기의 중화 반응이 실생활 속 전자기기의 안전한 사용과도 관련되어 있다는 점이 인상 깊었다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:04:59 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 생명공학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 분자의 구조</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 약물, 평소에 우리가 많이 사용하는 진통제,감기약이 어떤 화학적개념으로 생기는지 관심이 생겼기 때문이다</p></li></ol>]]></description>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>﻿﻿﻿진로 희망 분야: 화학공학과</p></li><li><p>﻿﻿﻿전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:결합의 극성</p></li><li><p>﻿﻿﻿생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유:자동차 엔진의 점화 방식입니다.<br>작은 화학 반응으로 큰 힘을 만들어내고, 방식에 따라 원리가 다르다는 점이 흥미롭기 때문입니다.</p></li></ol>]]></description>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>﻿﻿﻿진로 희망 분야: 간호학과</p></li><li><p>﻿﻿﻿전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:루이스 점자점식과 분자의 구조</p></li><li><p>﻿﻿﻿생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 알코올 농도가 다른 손 소독제가 세균을 얼마나 잘 없애는지 궁금하고 단백질의 변성작용에 대해서도 깊게 알아보고 싶다</p><p><br></p></li></ol>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>1.진로 희망 분야: 미정</p><p><br></p><p>2.전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:화학 결합과 분자의 세계</p><p><br></p><p>3.생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 화장품,전기 자동차 속 리튬 배터리,친환경 소재 등</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:05:17 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>﻿﻿주제:달걀껍질의 산성과 알코올에 대한 반응 비교 실험</p></li><li><p>﻿﻿﻿방법:실험, 보고서 작성,간단한 사진</p><p><br/></p></li></ol>]]></description>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 미정</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 결합의 극성</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 오염물질 분해제, 오염물질 분해는 삶의 질을 대폭 상승시킬 뿐만 아니라 우리의 건강과도 직결되어 있기 때문이다</p></li></ol>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/usdchs1/2025-2-1-6-bey82bjwcxsqw0ad/wish/94PGWnnVkNm3WLRV">진로</a> 희망 분야: 공과대학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 산화 환원</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 생활 속에서 사용되는 다양한 화학 물질이 사람의 몸에 어떤 영향을 주는지에 관심이 있음. 우리가 매일 접하는 음식, 약품, 화장품, 세제 등에는 수많은 화학 성분이 들어 있고 그 성분들이 몸속에서 어떤 작용을 하는지에 따라 건강에 도움이 될 수도 있고 해를 끼칠 수도 있기 때문임. 특히 약물의 작용 기전, 식품첨가물의 안전성, 환경 호르몬의 체내 축적과 같은 주제는 단순히 이론적인 지식이 아니라 실제 삶과 직결된 문제라고 느껴짐. 따라서 화학을 통해 이러한 물질들이 신체 내에서 어떤 반응을 일으키고 그 반응이 인체에 어떤 긍정적 또는 부정적 영향을 주는지 탐구해보고 싶음.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:06:18 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 전기전자공학과</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:기체의 성질과 전지 단원을 학습하며, 단순한 개념 암기가 아니라 실제 현상과 연결해 이해하는 과정에서 흥미를 느꼈음. 특히 기체 법칙을 통해 압력·부피·온도의 변화를 수학적으로 설명할 수 있다는 점과, 전지가 화학 반응을 통해 전기에너지를 만들어내는 원리를 배우며 화학이 생활과 기술의 기반이 된다는 사실에 관심을 갖게 됨. 이러한 과정을 통해 화학적 원리를 이용해 새로운 에너지 기술을 탐구해보고 싶다는 동기를 가지게 됨. </p><p><br/></p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 전기자동차와 관련된 리튬이온전지의 원리와 PCM의 중요성을 탐구하며 전지 기술이 환경 친화적 에너지 전환에 기여하는 점에 관심을 가짐. 볼타 전지, 갈바니 전지, 수소 연료전지의 반응 원리를 학습하며 전지가 구동되는 과정과 친환경 전지 개발의 가능성에 흥미를 느꼈고, 전지의 화학 반응이 생활 속 에너지 공급을 혁신적으로 바꾸는 핵심이라는 점에서 더 깊이 연구하고자 함.</p><p><br/></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:06:59 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 도시공학</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 이온화에너지, 전기음성도</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 얼마전에 도시가스 배관 가스누출 사고 뉴스에서 도시가스의 주성분은 냄새가 나지않아 냄새가 나는 다른 기체와 섞어서 누출을 알아낸다고 하여 신기했다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-01 03:07:03 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>주제:물리적 현상의 화학적 이해(분자의 구조와 성질)</p><p><br></p><p>방법:사진 3장이상</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-06 23:23:33 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 없으면 미정</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:화학 반응과 양적 관계</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 전기자동차, 전기자동차의 배터리 원리를 통해 화학 반응이 실생활 기술에 적용되는 과정을 흥미롭게 학습하였다</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:50:56 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 약학</p></li></ol><p><br/></p><ol start="2"><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 산화와 환원</p></li></ol><p><br/></p><ol start="3"><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 포렌식 화학</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:51:43 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513115089</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 화학공학, 반도체</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 분자의 구조와 성질의 단원을 가장 흥미롭게 학습했습니다. 왜냐하면 어떤 원자가 결합되느냐에 따라 분자의 구조나 모양이 변하고 전자쌍이 어디 있는지에 따라 극성이 바뀐다는 점이 흥미로웠기 때문입니다.</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 리튬 이온 배터리를 대체할 수 있는 배터리에 대해 관심이 있습니다. 왜냐하면 리튬 자원은 매장량이 한정적이고 그에 따라 가격이 급격히 오를 위험이 있기 때문에 대체 배터리 자원을 찾는 것이 기술 발전에 필요하기 때문입니다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:52:06 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 화학 공학과</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:</p><p>화학Ⅰ에서 가장 흥미로웠던 부분은 분자의 결합과 몰 개념입니다 . 원자 간 결합 방식에 따라 물질의 성질이 달라지는 것이 신기했고, 이온 결합이나 공유 결합이 실제로 어떻게 작용하는지를 배울 때 재미있었습니다. 또 몰 개념을 통해 눈에 보이지 않는 입자 수를 계산할 수 있다는 점이 인상 깊었고, 화학 반응을 정량적으로 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다.</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: </p><p>1) 공기청정기나 탈취제 속의 흡착/분해 반응</p><p>이유: 냄새를 없애거나 미세먼지를 줄이는 원리에 화학이 사용된다는 걸 알고 관심이 생김. 특히 활성탄, 광촉매 반응 등 일상에서 쓰이는 화학 원리가 흥미로웠음.</p><p>2)자외선 차단제의 화학 원리</p><p>이유: 자외선 차단제에 들어있는 이산화티타늄, 아보벤존 같은 성분이 어떻게 자외선을 흡수하거나 반사하는지, 그리고 피부에는 얼마나 안전한지 알고 싶었음.</p><p><br></p><p><br></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:52:54 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>주제:흡습제와 전기전도도 측정 및 흡습제 만들기,화학 결합의 이론적 고찰</p><p><br></p><p>방법:원리 적용한 간단한 실험 영상,보고서</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:55:50 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>주제: 4단원, 구리의 산화를 막는 초평탄 구리판막</p><p>방법: 보고서</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 02:56:34 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>진로 희망 분야: 항공우주공학</p><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합, 분자 간 힘 등등</p><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 항공기 또는 로켓 분야이고 이유는 항공기나 로켓의 가볍고 튼튼한 소재가 복합소재인데 그 복합소재가 어떠한 화학결합 구조를 형성하는지 궁금했기 때문입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:02:18 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513136032</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야 : 화학공학과</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용 : 산•염기의 중화반응</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유 : 저는 산과 염기의 성질을 이용한 pH 조절 기술에 관심이 많습니다. 식품의 맛, 피부의 산도, 세제의 세정력, 심지어 생체 내 효소 반응까지 모두 적절한 pH 조절에 의해 영향을 받는다는 사실이 매우 인상적이었습니다. 특히 중화 반응이나 완충 용액의 원리는 화학1 시간에 배운 내용을 바탕으로 실생활 속에서 널리 응용되고 있다는 점에서 흥미로웠습니다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:02:32 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513136069</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 간호학과 </p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 산과 염기 단원을 배우면서 인체 내에서의 산 염기 평형과 관련된 내용을 접했을 때 가장 흥미로웠습니다. 특히, 혈액의 pH가 일정하게 유지되어야 한다는 점과 완충 용액의 원리를 통해 그 균형이 어떻게 유지되는지를 배우며 화학이 인체 건강과 밀접하게 연결되어 있다는 것을 느꼈습니다. </p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 특히 인체에서는 혈액의 pH가 약염기성인 7.35~7.45 사이로 유지되어야 하는데, 이 균형이 깨지면 건강에 심각한 영향을 줄 수 있다는 점이 인상 깊었습니다. 이러한 pH 조절의 중요성을 배우면서, 간호학과에 진학하여 환자의 건강을 관리할 때 화학적 지식이 실제로 적용될 수 있다는 것을 알게 되었다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:02:33 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513137717</link>
         <description><![CDATA[<p>진로 희망 분야:식품 영양 학과</p><p><br/></p><p>전체 내용 중 가장 흥미로운 학습했던 내용:산과 염기,중화 반응,화학 결합</p><p><br/></p><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유:유산균 김치등을 만들때 식품의 보존과 발효나 음식의 산도 조절을 위해 산과 염기가 이용된다. 위산 과다 시 제산제를 이용하거나 산성 염기 균형 조절 식품을 만드는데 이용된다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:03:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513161786</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야: 화학공학과, 반도체공학과</p></li><li><p>전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용: 물질의 양과 화학반응식이 제일 재밌었습니다 왜냐하면 몰이라는 새로운 개념을 알게되면서 원자를 어떻게 개수로 셀까? 라는 예전부터 가졌던 궁금증이 해결되었다 또한 다른 친구들이 어렵다고 여겼던 몰이 나에겐 더 흥미롭게 다가와서 더욱 흥미로웠다</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심있는 분야와 이유: 우리가 음료수를 마셔도 우리의 몸의 ph농도가 일정하게 유지되는 완충용액에 대해 관심있다 또한 이 완충용액에 대한 실험도 해본적이 있어서 더 흥미롭다</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:18:30 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513163257</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야 : 간호학과</p></li><li><p>전체 내용중 가장 흥미로웠던 내용 : 산,염기 중화반응</p></li><li><p>생활속에서 화학이 이용되는 영역중 특히 관심있는 분야와 이유 : 우리 몸의 pH 항상성 유지와 관련된 개념이여서</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:19:39 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513174322</link>
         <description><![CDATA[<p>주제(산화 환원 반응):산화환원 반응을 이용한 베터리의 작동 원리 및 효율 분석</p><p>방법:탐구 조사와 보고서 작성</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 03:26:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3513690931</link>
         <description><![CDATA[<p>1. 진로 희망 분야: 사회복지</p><p><br>2.전체 내용 중가장 총미롭게 학습했던 내용: 산 염기, 중화반응</p><p><br>3. 생활 속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심 있는 분야와 이유: 위장 질환 치료에 제산제를 사용하는 것이다. 위산과 제산제가 중화반응을 하여 위 점막을 보호한다. 위액으로 인해 위장에 질환이 생겼을 때도 염기성인 제산제를 섭취해서 중화를 시킨다는 사실이 흥미로웠다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 12:14:10 UTC</pubDate>
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         <title>20616구성현 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>진로희망:향해관련 학과</p><p><br></p><p>수업 내용중 흥미로웠던 부분: 동적 평형</p><p><br></p><p>일상생활에서 화학이 이용되는 영역중 관심있는 분야와 이유:화학에서 배웠단 동적 평형이란 개념이 일상생활에서 어떤 식으로 작용하는지 궁금하다.특히 온도가 높아질수록 수용액에 용질이 더 잘 녹는다고 알고있는데 탄산음료를 마실때면 온도가 낮은 탄산음료가 더 탄산이 잘 느껴 지는것 같아 이와 관련된 실험을 하고 그 결과에 관해 더 탐구해보고 싶다 </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-08 12:55:27 UTC</pubDate>
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         <title>1. 주제: 연잎 효과를 응용한 초발수 유리 코팅과 알루미늄 발수 표면처리 기술의 화학적 원리 비교</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3514496362</link>
         <description><![CDATA[<p>2.방법: 보고서</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 04:37:20 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: ph센서를 활용한 중화 적정 곡선 분석 </p></li><li><p>방법: 보고서로 대체</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 10:21:05 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 중화반응 실험</p></li><li><p>방법: 간단한 실험 사진 5장</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 10:29:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hshswhdgus</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 산화, 환원 반응을 이용한 비타민C 적정실험</p></li><li><p>방법: 보고서 작성</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 10:31:21 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 산업오폐수를 간단히 식용수로 바꿀 수 있는 발명품은 없을까</p></li><li><p>간단한 주제 탐구 후 발명품 설계도+탐구과정 보고서</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 10:50:13 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>주제 : (3단원) 항공우주에서 사용되는 복합 소재에 대해 탐구해보자</p><p><br></p><p>방법 : 원리 설명 가능한 사진 3장을 포함한 보고서 작성</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 12:26:37 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>1. 진로 희망 분야: 생명<br><br>2. 전체 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용:</p><p>분자의 구조와 성질<br>원자들이 어떻게 다양한 물질을 만들어내는지, 그리고 그렇게 만들어진 분자들이 어떤 모양을 가지는지 배우는 것이 흥미로웠다. 원자와 분자가 보이지 않지만 어떻게 배열되고 어떤 힘으로 연결되는지 알게되니 재밌었다. 특히 분자의 구조가 그 물질의 성질을 결정한다는 점이 신기했다. <br><br>3. 생활 속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심 있는 분야와 이유:</p><p>의약품</p><p>질병을 치료하거나 예방하는 약을 개발하는 과정에는 화학 반응에 대한 깊은 이해가 필요하다는 점, 새로운 의약품 하나가 수많은 사람들의 삶을 변화시킬 수 있다는 점이 흥미로웠다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 12:33:23 UTC</pubDate>
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         <title>주제: 카멜레온 실험</title>
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         <description><![CDATA[<p>방법: 실험 원리 설명 사진 3장</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 13:37:24 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 약산성 클렌저에 적용된 산-염기 반응과 pH 조절 원리</p></li><li><p>방법: 보고서</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 13:40:10 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>진로 희망 분야 : 화학공학과</p></li></ol><p> </p><ol start="2"><li><p>수업 내용 중 가장 흥미롭게 학습했던 내용 : 산•염기 중화반응</p></li></ol><p><br></p><ol start="3"><li><p>생활 속에서 화학이 이용되는 영역 중 특히 관심 있는 분야와 이유 : 나는 화장품 분야에 관심이 많다. 왜냐하면 평소에 사용하는 세안제나 스킨케어 제품 속에 다양한 화학 성분이 들어 있다는 점이 흥미롭기 때문이다. 특히 피부에 자극을 줄이기 위해 제품의 pH를 조절하거나, 계면활성제와 보습 성분 등을 적절히 배합하는 과정에서 화학적인 원리가 실제로 어떻게 적용되는지 알아가는 것이 재미있었다. 단순히 미용을 위한 것이 아니라, 화학이 사람의 피부와 직접적으로 연결된다는 점에서 더욱 관심이 생겼다.</p><p><br></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 13:42:14 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>주제: 산과 염기 반응으로 발생한 이산화탄소를 이용한 소화반응</p><p>(교과서의 산과염기 반응을 심화해서 탐구해본다)</p><p><br></p><p>방법: 원리를 이용한 간단한 실험 영상</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 13:45:59 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>탄소포집기술인 ccs기술을 탐구하면서 작년에 심화탐구했던 그린수소,블루수소등을 엮어 보고서를 쓰고, ccu기술도 함께 탐구해보겠다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:03:56 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>주제: 반도체 에칭 기술 원리 탐구 및 반도체에 실리콘이 사용되는 이유 탐구</p><p>방법: 다이오드 실험, 원리 보고서 작성</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:04:21 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>주제: 일상 속 pH 완충 작용 실험</p><p>방법: 탐구 보고서 작성</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:24:08 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 콘크리트와 아스팔트의 화학 반응</p></li><li><p>방법: 보고서</p></li></ol>]]></description>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제 : 천연 재료를 활용한 오염물질(기름) 분해 효과 비교</p></li><li><p>방법 : 원리 적용한 간단한 실험 영상 제작</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:41:47 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제: 산화와 환원</p></li><li><p>방법: 세 가지 사진 올리기</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:44:05 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>주제: </p><p>1) “물이 젖지 않는 옷은 왜 물을 튕길까?” – 발수 코팅 화학의 비밀</p><p>2) “플라스틱 빨대와 종이 빨대, 진짜 화학적으로 친환경한 건 누구?”</p><p><br></p><p>방법: 주제 탐구 보고서</p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제 : 베이킹소다 + 식초를 통한 화산폭발실험</p></li><li><p>방법 : 간단한 실험 영상 및 탐구보고서</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-09 14:55:20 UTC</pubDate>
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         <title>주제:온도가 동적평형 상태에 끼치는 영향</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>방법:원리 관련된 간단한 실험영상 제작+실험결과 관련 조사 내용</p>]]></description>
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         <description><![CDATA[<p>주제:<strong>미세플라스틱과 화학 – 분해되지 않는 고분자의 문제</strong></p><p><br></p><p>방법:고분자 화합물의 특성 + 환경 문제 연결한 보고서 작성</p>]]></description>
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         <title>산염기 반응 확인하기</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>방법:실험</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-10 00:14:26 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>1.주제: 알코올 농도에 따른 손소독제의 살균효과 분석</p><p><br/></p>]]></description>
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         <author>nolbit22</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>실험재료 준비 및 확인이 필요한 학생은 10일(목)</strong></p><p><strong>12시50분까지 2층 과학실로 오세요. </strong></p><p><br></p><p><strong>과학실에서 실험을 할 학생은 11일(금) 담임선생님께 말씀드리고 3시까지 2층 과학실로 오시면 됩니다. </strong></p>]]></description>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>식초+베이킹소다를 섞어 중화반응 실험하기</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4132192071/791c89c003a94707dba6b78c26a41249/GridArt_20250717_205002287.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 11:53:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nolbit22</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>주제(단원명) 및 방법 업로드 : 7월10일(목)</p></li></ol><p>    2. 내용 완성본 업로드: 7월20일(일)</p><p><br></p><p>2학년 프로젝트 활동으로 화학 교과 활동을 위한 시간이 부족할 듯 하여 기한을 연장하였습니다. </p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-18 00:38:54 UTC</pubDate>
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         <title>산염기 실험</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2025-07-19 12:54:37 UTC</pubDate>
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         <title>20621 김현수 보고서</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>20627 신성빈 보고서</title>
         <author></author>
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         <title>실험원리 설명 3장</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2025-07-20 09:52:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>3.열의 전도</p><p>고체에서 열전달은 주로 원자들의 격자 진동과 자유 전자의 이동에 의해 발생한다. 높은 에너지를 가진 원자가 인접한 낮은 에너지 원자에 운동 에너지를 전달하면서 열이 이동한다. 반면, 유체에서는 분자들이 서로 충돌하며 에너지를 전달한다. 열전달 속도는 물질의 열전도율 k에 따라 결정되며, 이 관계는 푸리에 법칙으로 표현된다:</p><p>Q˙=−kAdTdx\dot{Q} = -k A \frac{dT}{dx}Q˙​=−kAdxdT​</p><p>여기서 Q˙\dot{Q}Q˙​는 단위 시간당 전달되는 열량, A는 열 전달 단면적, dTdx\frac{dT}{dx}dxdT​는 온도 구배이다. 열전도율은 물질의 구조와 상호작용에 따라 다르며, 원자 및 분자의 운동과 충돌 빈도에 직접적으로 영향을 받는다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 11:43:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>2.카시미르 효과</p><p>카시미르 효과는 양자전기역학적 진공 요동으로 인해 두 표면 사이에 미세한 힘이 발생하는 현상이지만, 이 힘은 인력뿐만 아니라 척력으로도 나타날 수 있다. 표면의 재료 특성, 형상 및 배열에 따라 척력으로도 나타날 수 있다. 또한, 카시미르 힘은 반데르발스 힘과 밀접한 관련이 있으나, 유한한 빛의 속도로 인한 지연 효과(retardation effect)가 거리 의존성과 힘의 본질에 중요한 영향을 미치므로 단순히 반데르발스 힘의 장거리 확장판으로만 설명하는 것은 부적절하다. 제시되는 이상적인 평행판 도체 사이의 힘 공식은 특정 이상 조건에 한정된 모델이며, 실제 환경에서는 다양한 변수로 인해 달라질 수 있다.</p>]]></description>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>1도플러 효과</p><p>기체 내 분자와 원자는 Maxwell–Boltzmann 분포에 따라 다양한 속도로 움직이며, 이들의 상대 운동에 의해 방출 또는 흡수되는 빛의 진동수 또는 파장에 편이가 발생한다. 이로 인해 나타나는 도플러 브로드닝은 스펙트럼 선이 가우시안 형태로 넓어지는 현상으로, 분자 질량과 온도에 따라 폭이 달라진다. 이러한 현상은 분광학, 천문학, 대기과학 등 다양한 분야에서 기체의 온도, 속도 분포, 반응 환경 등을 분석하는 핵심 도구로 활용된다.</p>]]></description>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>20629 여종현 보고서</title>
         <author>hshswhdgus</author>
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         <title></title>
         <author></author>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author>emgy0072</author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>화산폭발실험</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>•실험주제:산•염기의 중화반응을 이용한 화산폭발실험</p><p>•실험준비물:베이킹소다, 식초, 빨간색물감</p><p>•실험과정</p><p>1. 페트병에 베이킹소다를 넣는다.</p><p>2. 베이킹소다 위에 빨간색 물감을 넣고 잘 섞어준다.</p><p>3. 식초를 부어주고 화산폭발과정을 확인한다.</p><p>•실험원리: 염기성물질인 탄산수소나트륨, 즉 베이킹소다와 산성물질인 식초가 만나면 중화반응이 일어나 이산화탄소가 발생한다. 반응식 : NaHCO3+ CH3COOH -&gt; CO2 + H2O + NaCH3COO</p><p>•느낀점: 이번 실험을 통해 산과 염기의 중화반응이 실제로 어떻게 일어나는지 눈으로 직접 확인할 수 있었다. 특히 염기성 물질인 베이킹소다(NaHCO3)과 산성 물질인 식초(CH3COOH)가 반응하여 이산화탄소를 생성하고, 이 기체가 빠르게 폭발과 같은 현상을 만드는 과정을 관찰하면서, 일상생활에서도 쉽게 접할수 있다는것을 느꼈다. 또한 반응식 속 원소와 이온들이 실제로 어떻게 상호작용하는지를 체감하며, 교과서에서 배운 중화반응, 기체 생성 반응, 산-염기 이론 등에 대한 이해를 더욱 깊이 있게 확장할 수 있었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 12:22:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>실험결과관련 조사내용</title>
         <author>emgy0072</author>
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         <description><![CDATA[<p>실험결과:온도가 더 낮은 쪽의 탄산이 더 강하다</p><p>실험결과 관련 조사내용:온도는 화학 반응의 동적 평형 상태에 큰 영향을 미치며, 이는 탄산(H₂CO₃)의 생성과 분해 반응에서도 잘 드러난다. 이산화탄소(CO₂)가 물에 녹으면 탄산이 생성되는 반응(CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃)은 가역 반응으로, 정반응과 역반응 속도가 같아지면 동적 평형 상태에 도달한다. 여기서 르 샤틀리에의 원리란, 외부에서 가해진 변화(온도, 압력, 농도 등)에 대해 평형 상태에 있는 시스템이 그 변화를 완화하려는 방향으로 평형을 이동시키는 성질을 말한다. 이 원리에 따라 온도가 상승하면 열을 흡수하는 방향, 즉 탄산이 분해되어 CO₂와 H₂O로 전환되는 역반응 쪽으로 평형이 이동하게 된다. 결과적으로 온도가 높아질수록 탄산의 농도는 줄고 CO₂ 농도는 증가하게 되며, 이는 따뜻한 탄산음료에서 김이 더 빨리 빠지는 현상으로도 확인할 수 있다. 반대로 온도를 낮추면 정반응 쪽으로 평형이 이동하여 탄산이 더 잘 생성된다. 이처럼 온도 변화는 르 샤틀리에의 원리에 따라 동적 평형을 변화시키고, 반응물과 생성물의 농도에 직접적인 영향을 미친다.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 12:22:42 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <pubDate>2025-07-20 12:31:35 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>'무수염화칼슘의 흡습에 따른 전기전도도 변화 실험 보고서(20620김재혁).hwp' </p><p>https://www.polarisoffice.com/d/2RRljIlF</p>]]></description>
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         <author></author>
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         <title>화학실험 : 이산화탄소 반응으로 간의 소화기 만들기</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>실험 준비물: 식초,탄산칼슘,양초,삼갇 플라스크,전자저울</p><p>실험설명: 식초와 탄산칼슘의 반응으로 생긴 이산화탄소로 양초의 불을 끄는 실험을 진행함</p><p>실험 실패이유: 충분한 양의 이산화탄소 기체가 모이지 못하였고, 양초의 불또한 강했음</p>]]></description>
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         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>'간단한 흡습제 만들기 보고서(20620김재혁).hwp' </p><p>https://www.polarisoffice.com/d/2RRljJDN</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 13:12:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>'화학 결합에 대한 이론적 고찰(20620김재혁).hwp' </p><p>https://www.polarisoffice.com/d/2RRljKql</p>]]></description>
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         <title>20628엄태형 보고서</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>20630 조민성 실험 보고서</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>사진</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>일상 생활 속 산과 염기 탐구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3524293757</link>
         <description><![CDATA[<p>실험과정<br> 1. 적양배추를 잘게 썰어 끓는 물에 10분간 담가둔다.<br> 2. 양배추 색소가 물에 충분히 우러나면 걸러서 지시약을 만든다.<br> 3. 컵에 산 혹은 염기 물질을 넣는다.<br> 4. 동일한 양의 지시약을 넣고 색 변화를 관찰한다. <br><br>• 산성 용액: 지시약이 붉은색 또는 분홍색으로 변한다.<br> • 염기성 용액: 파란색, 녹색, 노란색 등으로 변한다. <br><br>산성 물질은 수소 이온(H⁺)을 내놓는 물질로, 탄산음료는 탄산(H₂CO₃)이 물에 녹아 수소 이온을 방출하여 산성을 띤다. 또 염기성 물질은 수산화 이온(OH⁻)을 내놓는 물질로, 대부분의 세제는 염기성을 띤다. <br><br>적양배추에는 안토시아닌이라는 색소가 포함되어 있어 pH에 따라 다른 색을 나타낸다. pH에 따라 분자 구조가 변하면서 빛을 흡수하는 파장이 달라져 다양한 색을 나타낼 수 있다.</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 14:38:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20624박남규</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3524300989</link>
         <description><![CDATA[<p>1.희망 분야:화학/고분자/신소재/생명공학 관련 학과</p><p><br/></p><p>2.교과과정 中 흥미로운 내용:2단원과 3단원이(분자 구조, 원자간 규칙성 파트)재밌었다. 원자 반지름, 유효 핵전하, 이온화 에너지 사이의 밀접한 관계를 공부할 때 재밌게 수업을 들었었다. (같은 주기 내에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름이 작아지고 이온화 에너지가 증가하는 이유를 전자껍질,원자가전자로 설명할 수 있다는 점 등).또 공유전자쌍과 결합각의 관계도 흥미로웠는데, 물 분자의 굽은 구조(104도의 결합각)가 극성 분자 형성한다는 점에서 분자 구조와 결합각의 관계가 나에게 흥미롭게 다가왔다.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p>관심있는 화학분야: 화학의 여러 활용 분야 중에서 나는 연료, 즉 화학 에너지에 가장 큰 흥미를 느낀다. 화석 연료부터 원자력 에너지까지, 화학 에너지는 다양한 산업의 기반이 되었고, 앞으로도 중요한 에너지원으로 계속 쓰일 것이라 생각한다. 수업 시간에 연료의 연소 반응과 에너지 전환 과정을 배울 때, 자동차에 쓰이는 이차전지나 하이브리드 전지, 비행기의 제트엔진 같은 실제로 우리 산업에서 필수적으로 이용되는 기술들이 떠올랐다. </p><p>화학은 단순한 학문을 넘어서 인류의 에너지 문제에 중요한 역할을 하는 분야라고 생각한다. 대학에 간다면 이런 부분들을 연구하고 싶다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 14:58:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20630조민성 심화보고서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/usdchs1/bey82bjwcxsqw0ad/wish/3524301394</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 14:59:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>라이프스트로우는 흙탕물을 간단히 생활 식수로 바꿔주는 물품이다. 이 물품을 보며 어쩌면 중화반응을 이용하면 오폐수도 간단히 바뀔 수 있지 않을까? 하는 생각을 하게 되었다.</p><p>먼저 이 통에 정수 하고 싶은 액체를 넣는다. 그렇다면 그 즉시 ph감지기가 이 액체의 ph농도를 측정해준다. 그 후 액체들 속 중금속은 흡착제에 달라붙어 나오지 못하게 되고 중금속이 제거된 오폐수들은 일찍이 측정한 ph농도에 딱 맞게 나오는 산, 염기로 인해 중화된다 중화 과정에서 나오는 염은 가열로 처리한다. 최종적으로 생산된 액체는 마지막 ph검사를 통해 이 물이 사용해도 괜찮은 정도인지 판별 할 수 있게 해준다.</p><p>이 주제에 대해 조사하면서 생각보다 오폐수 오염에 대한 문제가 심각하다는 것을 알게되었다. 오폐수를 정화하기 위해서는 상상도 하지못할만큼의 자본과 순수한 물이 필요하다. 나는 사람들이 이러한 오폐수 문제에 조금 더 경각심을 가지고 관심을 기울여주었으면 좋겠다. 또 우리가 화학시간에 배운 원리들을 바탕으로 우리가 실생활에 사용할 수ㅜ 있는 발명품을 구상한다는 것 자체가 새로운 경ㅇ험이었고 내 진로에 대한 생각을 넓힐 수 있게 해주었다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-07-20 15:00:01 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2025-07-20 16:57:57 UTC</pubDate>
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