Metal oxalate 착화합물의 합성
- 최초 등록일
- 2021.11.25
- 최종 저작일
- 2021.03
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목차
1. Abstract
2. Background Theory
3. Reagents & Apparatus
4. Procedure
5. Result
6. Discussion
7. Reference
본문내용
본 실험은 여러 자리 리간드(chelate ligand)인 옥살산(oxalate)을 이용하여 킬레이트(chelate) 화합물을 생성하는 과정이다. 착물(complex)의 결합 원리를 이해하고 합성하는 것이 이 실험의 목적이다. 우리가 이 실험에서 사용한 합성 방법은 다음과 같다. 각 금속 화합물들을 수용액 상태로 만들어 가열하여 옥살산(oxalate) 용액을 첨가해 금속과 옥살산(oxalate)이 결합되어 킬레이트 화합물로 만든다.
I. 착화합물(complex)
분자나 이온들이 금속 또는 이온에 배위 결합하여 형성한 화합물은 배위 화합 결합물이라고 한다. 이 때, 금속에 결합하는 원자나 이온을 리간드라고 부른다. 중심 금속은 Lewis 염기로 작용한다.
전이 금속들은 이와 같은 배위 화합물을 아주 쉽게 형성하며, 빈번하게 색깔을 나타낸다. 예를 들어, 산소-수송 물질인 헤모글로빈은 철 이온이 단백질 사슬 4개에 결합된 배위 화합물이다. 광합성에 관여하여 태양 에너지를 생명 에너지로 바꾸어 주는 클로로필 역시 배위 화합물이다. 이와 유사하게, 구리 배위 화합물이 갑각류들의 호흡 과정에 관여한다. 배위 화합물은 매우 다양한 환경 분야나 공업 분야에 활용된다. 예를 들어, 중금속을 제거하기 위하여 EDTA를 사용하고, 고분자(또는 중합체) 합성에 배위 화합물을 촉매로 이용한다. 배위 화합물의 연구와 이해를 통하여 생명 현상, 환경 문제, 공업적 응용에 대한 구체적인 이해를 높일 수 있다.
분자식 H2C2O4를 갖고 있는 옥살산(oxalic acid, HOOC-COOH)은 가장 간단한 형태의 다이카복실산(dicarboxylic acid)이다.
참고 자료
이공학을 위한 무기화학실험(이순원), 무기화학실험, 사이플러스, 2판: 65-69. (2014)
[Chemistry] EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid", tistory blog, 2011년 06월 13일 수정, 2021년 03월 24일 접속, https://joonyoungsun.tistory.com/entry/EDTA-Ethylenediaminetetraacetic-acid
Lewis Concept of Acids and Bases. (2020, August 16). Retrieved March 24, 2021, from https://chem.libretexts.org/@go/page/1282