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2023.04.20
문서 내 토픽
  • 1. d, f 전자전이; 금속계열의 전자전이 형태
    대부분의 전이금속이온은 자외선이나 가시선영역에서 흡수가 일어난다. 란탄족과 약티늄족계열은 4f, 5f전자의 전이로 흡광이 일어난다. 첫번째, 두번째 전이금속계열 원소는 3d, 4d 전자 전이로 흡광이 일어난다. 에너지 준위가 정해져있는 것이다. 전자기파 광선이 하나하나의 광양자로 되어 있으며 양자가 가지는 에너지가 오직 진동수에 의해 결정된다.
  • 2. 열역학의 4가지 법칙 및 엔탈피 엔트로피의 개념
    열역학 제 0법칙: 열적 평형을 이루는데 이 뜻은. 물체 A와 B가 다른 물체 C와 각각 열평형을 이루었으면 A와 B도 열평형을 이룬다는 말이다. 열역학 제 1법칙: 에너지 보존법칙이다. 닫힌 계의 내부에너지는 항상 일정하다. 열역학 제 2법칙: 고립계에서 총 엔트로피의 변화는 항상 증가하거나 일정하며 절대로 감소하지 않는다. 열역학 제 3법칙: 절대 0℃에서 계의 엔트로피 0이다. 엔탈피: 계의 밖에서 가하여진 압력과 이것에 의해 변화한 계의 부피의 곱을 계의 내부 에너지에 합한 양이다. 엔트로피: 물질의 열역학적 상태를 나타내는 물리량 중 하나로 계에서 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태함수이다.
  • 3. 상전이, 융해, 승화, 열분해, 방사성 분해, 유리 전이, 산화, 표면 녹슴, 연소, 휘발, 불균일 촉매반응, 첨가, 복분해
    상 전이: 물질이 온도, 압력, 외부 지가장 등 일정한 외적 조건에 따라 한 상(phase)에서 다른 상으로 바뀌는 현상이다. 융해: 고체가 액체로 변하는 현상이다. 승화: 중간과정인 액체상 없이 고체상에서 기체상으로 직접 변화하는 것을 말한다. 열분해: 외부에서 가한 열로 인해 화합물이 두 가지 이상의 물질로 분해되는 반응을 말한다. 방사성 분해: 방사선 성분에 의한 분해를 일컫는다. 유리 전이: 용융상태의 물질을 급랭하면 과냉각 상태를 거쳐 유리상태가 되는 경우가 있는데 이 변화를 유리전이라고 한다. 산화: 산소와 결합하거나, 수소를 포함하는 화합물이 수소를 잃어버리는 것을 말한다. 표면 녹슴: 녹은 구리, 황동, 알루미늄, 마그네슘 등 기타 유사한 금속 위에 형성되는 얇은 부식층이다. 연소: 물질이 빛이나 열 또는 불꽃을 내면서 빠르게 산소와 결합하는 반응이다. 휘발: 액체가 상온에서 증발하는 현상을 말한다. 불균일 촉매반응: 2개 이상의 상이 수반되며 일반적으로 촉매는 고체, 반응물은 액체 또는 고체이다. 첨가: A(soild) + B(soild) -> A(soild) 와 같이 동일 화합물끼리 상호 첨가하는 경우 중합이 된다. 복분해: 두 종류의 화합물이 반응 할 때 그들의 성분이 교환되어 새로운 두 종류의 화합물이 생기는 반응이다.
  • 4. 선택인자와 머무름 인자의 분리개선에서의 사용법
    선택인자는 컬럼 내에서 각 성분의 분리가 어느정도로 잘 됐는지를 나타내는 척도이다. 선택인자 값이 클수록 분리가 잘 되었음을 뜻한다. 온도가 낮고 고정상의 두께가 두꺼울수록 선택인자 값은 증가한다. 머무름인자는 시료가 컬럼 내부에 얼마나 머물렀다가 통과하는지를 나타내는 지표이다. 시료가 컬럼을 통과하는 과정에서 고정상과 접촉을 하게되는데, 이 때 고정상과 얼마나 강하게 상호작용하는가에 따라 이동상이 컬럼을 통과하는 시간과 시료가 컬럼을 통과하는 시간이 다르게 나타난다.
  • 5. Fick의 확산 법칙수식의 의미
    Fick의 확산 제 1법칙: 물질의 확산량(=flux)은 농도 기울기에 비례한다는 법칙이다. 입자들은 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산한다. 농도차가 크고 거리가 가까울수록 확산의 양은 증가한다. Fick의 확산 제 2법칙: 농도 변화율은 거리에 따른 농도 변화의 2차 미분함수에 비례한다는 뜻이다.
  • 6. 컬럼성능의 최적화
    복잡한 혼합 샘플의 유사성을 효율적으로 분리해 고감도로 분류하기 위해서는 높은 컬럼 효율이 중요하다. 성능을 최적화 하기 위해서 증류와의 유사성에 따라 크로마토그래피 효율 측정 및 컬럼 성능을 비교하는 수단으로 단 높이 H,HETP=이론단 높이 개념을 만들었다. 가능한 한 작은 입자지름을 충전해 균일한 충진이 최대 효율을 얻기 위한 것이다.
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  • 1. d, f 전자전이; 금속계열의 전자전이 형태
    d, f 전자전이는 금속 화합물에서 나타나는 중요한 전자 전이 현상입니다. d 궤도와 f 궤도의 전자들이 에너지 준위 사이를 전이하면서 다양한 광학적, 자기적, 전기적 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 금속 화합물의 구조와 결합 상태에 따라 달라지며, 이를 이해하는 것은 금속 화합물의 물성 및 응용 분야를 이해하는 데 매우 중요합니다. 특히 희토류 금속 화합물에서 나타나는 f 전자 전이는 독특한 특성을 보이며, 이를 활용한 다양한 응용 분야가 연구되고 있습니다. 따라서 d, f 전자 전이에 대한 깊이 있는 이해는 금속 화합물 연구에 필수적이라고 할 수 있습니다.
  • 2. 열역학의 4가지 법칙 및 엔탈피 엔트로피의 개념
    열역학의 4가지 법칙은 자연 현상을 이해하고 예측하는 데 있어 매우 중요한 기본 원리입니다. 제1법칙은 에너지 보존 법칙, 제2법칙은 엔트로피 증가 법칙, 제3법칙은 절대 영도에서의 엔트로피 감소, 제4법칙은 열역학적 평형에 대한 법칙입니다. 이러한 법칙들은 화학, 물리, 생물, 공학 등 다양한 분야에서 폭넓게 적용되며, 시스템의 열역학적 특성을 이해하고 예측하는 데 필수적입니다. 특히 엔탈피와 엔트로피의 개념은 화학 반응, 상변화, 열역학적 평형 등을 설명하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 열역학의 기본 개념과 법칙에 대한 깊이 있는 이해는 자연 현상을 체계적으로 이해하고 응용하는 데 매우 중요합니다.
  • 3. 상전이, 융해, 승화, 열분해, 방사성 분해, 유리 전이, 산화, 표면 녹슴, 연소, 휘발, 불균일 촉매반응, 첨가, 복분해
    이러한 다양한 물리화학적 현상들은 물질의 구조와 성질을 이해하는 데 매우 중요합니다. 상전이, 융해, 승화 등의 상변화 현상은 물질의 열역학적 특성을 반영하며, 열분해, 방사성 분해, 유리 전이 등은 물질의 화학적 안정성과 반응성을 보여줍니다. 산화, 표면 녹슴, 연소, 휘발 등은 물질의 반응성과 표면 특성을 나타내며, 불균일 촉매반응, 첨가, 복분해 등은 화학 반응의 메커니즘과 동역학을 설명합니다. 이러한 다양한 현상들을 이해하고 분석하는 것은 물질의 구조, 성질, 반응 특성을 종합적으로 파악하는 데 필수적입니다. 따라서 이러한 개념들에 대한 깊이 있는 이해는 화학, 물리, 재료 과학 등 다양한 분야에서 매우 중요합니다.
  • 4. 선택인자와 머무름 인자의 분리개선에서의 사용법
    선택인자와 머무름 인자는 크로마토그래피 분리 기술에서 매우 중요한 개념입니다. 선택인자는 분리하고자 하는 물질들 간의 상대적인 분리 능력을 나타내며, 머무름 인자는 각 물질의 고정상과 이동상 간의 상대적인 친화력을 나타냅니다. 이 두 가지 인자를 최적화하여 분리 성능을 향상시키는 것이 크로마토그래피 기술의 핵심입니다. 예를 들어 선택인자를 높이면 분리도를 높일 수 있고, 머무름 인자를 조절하면 분리 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 원리를 이해하고 실험적으로 최적화하는 것은 다양한 화합물의 분리와 정제에 필수적입니다. 따라서 선택인자와 머무름 인자에 대한 깊이 있는 이해와 활용 능력은 크로마토그래피 기술 발전에 매우 중요합니다.
  • 5. Fick의 확산 법칙수식의 의미
    Fick의 확산 법칙은 물질 확산 현상을 설명하는 가장 기본적인 이론입니다. 이 법칙에 따르면 확산 속도는 농도 구배에 비례하며, 확산 계수에 의해 결정됩니다. 이 수식은 다양한 확산 현상을 정량적으로 설명할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 기체, 액체, 고체 내부의 물질 확산, 생물학적 막을 통한 물질 이동, 촉매 반응에서의 물질 전달 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. 또한 이 법칙은 확산 현상을 이해하고 예측하는 데 필수적이며, 확산 계수 측정, 물질 전달 속도 계산, 반응 속도 모델링 등에 활용됩니다. 따라서 Fick의 확산 법칙에 대한 깊이 있는 이해는 화학, 물리, 생물, 공학 등 다양한 분야에서 매우 중요합니다.
  • 6. 컬럼성능의 최적화
    크로마토그래피 컬럼의 성능 최적화는 분리 분석 기술에서 매우 중요한 부분입니다. 컬럼 성능은 분리도, 분리 효율, 피크 모양, 분석 시간 등 다양한 지표로 평가됩니다. 이를 최적화하기 위해서는 고정상 물질, 이동상 조성, 유속, 온도 등 다양한 실험 변수를 체계적으로 조절해야 합니다. 예를 들어 고정상 입자 크기와 기공 크기를 조절하여 분리도와 효율을 높일 수 있고, 이동상 조성을 변화시켜 피크 모양을 개선할 수 있습니다. 또한 유속과 온도 조건을 최적화하면 분석 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 컬럼 성능 최적화 기술은 다양한 화합물의 분리와 정제에 필수적이며, 정량 분석의 정확도와 신뢰성을 높이는 데 매우 중요합니다. 따라서 컬럼 성능 최적화에 대한 깊이 있는 이해와 실험적 기술은 크로마토그래피 분석 기술 발전에 핵심적인 역할을 합니다.
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