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페로신 유도체(아세틸 페로신) 분리 실험 결과보고서2025.11.181. 페로신(Ferrocene) 페로신은 철(Fe)을 중심으로 두 개의 시클로펜타디에닐(cyclopentadienyl) 리간드가 샌드위치 구조로 배치된 유기금속 화합물입니다. 매우 안정적인 구조를 가지고 있으며, 무기화학에서 중요한 모델 화합물로 사용됩니다. 페로신은 산화-환원 반응에 참여할 수 있고, 다양한 유도체 합성의 기초 물질로 활용됩니다. 2. 아세틸화 반응(Acetylation) 아세틸화는 아세틸기(CH3CO-)를 유기분자에 도입하는 반응입니다. 페로신의 아세틸화는 Friedel-Crafts 아실화 반응으로 진행되며, 페...2025.11.18
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페로신 유도체(아세틸 페로신) 합성 실험 보고서2025.11.181. 페로신(Ferrocene) 페로신은 철(Fe)을 중심으로 두 개의 사이클로펜타디에닐(cyclopentadienyl) 리간드가 샌드위치 구조로 배위된 유기금속 화합물입니다. 매우 안정적이고 독특한 화학적 성질을 가지며, 무기화학 및 유기금속화학 분야에서 중요한 모델 화합물로 널리 연구되고 있습니다. 2. 아세틸 페로신(Acetyl Ferrocene) 합성 페로신의 유도체인 아세틸 페로신은 프리델-크래프츠 아실화(Friedel-Crafts acylation) 반응을 통해 합성됩니다. 페로신의 방향족 고리에 아세틸기(-COCH3)가...2025.11.18
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페로신 유도체 합성 및 분리 분석 실험2025.11.181. 페로신 합성 페로신은 철(Fe)을 중심으로 두 개의 시클로펜타디에닐(Cp) 리간드가 샌드위치 구조로 배열된 유기금속 화합물입니다. 페로신 유도체 합성은 페로신의 벤젠 고리에 다양한 치환기를 도입하여 새로운 화합물을 만드는 과정으로, 유기합성화학에서 중요한 실험입니다. 이 실험을 통해 유기금속 화합물의 합성 원리와 반응 메커니즘을 이해할 수 있습니다. 2. 크로마토그래피 분리 컬럼 크로마토그래피는 혼합물을 분리하는 대표적인 분석 기법으로, 고정상(실리카겔 등)과 이동상(용매)의 상호작용 차이를 이용합니다. 페로신 유도체의 극성 ...2025.11.18
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현대사회와 신소재 중간과제 + 기말과제 만점 과제 (2023년 최신 A+)2025.05.101. 태양전지와 신소재 재생에너지 자원의 수요 증가와 탄소중립은 전세계적인 추세이다. 태양광 발전은 단연 그 중심에 있고, 이는 태양광 발전 기술 발전을 촉진시키고 있다. 태양전지는 신소재를 사용함은 물론, 태양광 발전 기술 중 핵심적인 요소이기 때문에 주제로 선정하게 되었다. 태양전지는 태양의 빛 에너지를 이용해 전기를 만들어내는 장치로, 에너지원이 사실상 무한한 태양광이라는 점과 친환경발전이라는 장점으로 재생에너지로 각광받고 있다. 하지만 낮은 효율과 상대적으로 높은 생산단가, 주변 환경에 따라 큰 효율 차이 등은 극복해야할 문...2025.05.10
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숭실대학교 신소재공학실험2 단결정 소재 합성 결과보고서2025.01.211. 단결정 소재 합성 이 보고서는 Antisolvent vapor-assisted crystallization (AVC) 방법을 사용하여 CsPbBr3 단결정 전구체 용액을 합성하고 성장시킨 실험 결과를 다루고 있습니다. 실험에서는 전구체 비율(CsBr:PbBr2)과 온도 조건을 변화시켜 단결정 성장에 대한 영향을 분석하였습니다. 실험 결과, CsBr과 PbBr2의 비율이 적절할 때 크기가 크고 직사각형 형태의 페로브스카이트 결정이 생성되었으며, 상온에서 진행한 실험이 40°C에서 진행한 실험보다 결정 크기가 더 크고 뾰족한 직사...2025.01.21
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신고전주의(Neo Classicism)에 대해서2025.01.291. 신고전주의의 특징 신고전주의는 의식적으로 고대를 충실하게 재현하려 했으며, 그리스 미술에서 배운 기하학적 질서의 창조에 치중했다. 직선적이고 기하학적이며 단순한 형태가 특징이다. 2. 국가별 신고전주의의 양상 프랑스에서는 나폴레옹 시대에 앙피르(Empire) 양식이 발전했고, 영국에서는 그리스와 로마 양식의 두 경향이 나타났다. 독일에서는 국토통일의 이상을 고전주의에 결부시켰다. 3. Giovanni Battista Piranesi 이탈리아의 판화가이자 고고학자인 Piranesi는 에트루리아 문화가 그리스보다 앞섰다고 주장했다...2025.01.29
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미래 사회를 지탱할 나노 소재 기술2025.01.061. 슈퍼컴퓨터와 계산과학을 활용한 신소재 개발 연구팀은 슈퍼컴퓨터를 활용한 초고속, 대량 계산을 통해 원소의 종류와 조성비만을 입력한 상태에서 2차원의 전자화물이 되는 6개의 물질을 찾아냈다. 이를 바탕으로 연구팀은 자성이 없는 원소들만을 이용해 세계 최초로 자성을 보이는 전자화물을 합성하는 데 성공했다. 이 전자화물은 격자 간 전자가 2차원 공간에서도 완전히 퍼지지 않고 자발적으로 모여있는 새로운 배열 상태를 보였다. 2. 4차 산업혁명을 이끌 차세대 메모리 소재 개발 2017년 KAIST 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 ...2025.01.06
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자성물질의 습식합성 실험 보고서2025.11.141. 자성의 원리 자성은 물질이 가지는 자기적 성질로, 전자의 궤도운동과 스핀운동에 의해 발생한다. 전자는 원자핵 주위를 공전하고 자신의 축을 중심으로 자전하는데, 이러한 운동으로 인해 자기장이 생성된다. 전자의 스핀운동에 의한 자기모멘트가 궤도운동에 의한 자기모멘트보다 크므로 스핀운동에 의한 자기장이 더 강하다. 외부자기장의 영향에 따라 물질은 상자성체, 반자성체, 강자성체 등으로 분류된다. 2. 액체자석(Ferrofluid) 액체자석은 외부 자기장이 있을 때 강하게 자기화되는 액체로, 산화철과 페라이트 같은 자성 나노입자들이 액...2025.11.14
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유무기 반도체 전구체 합성(Methylammonium Bromide의 합성) post-report2025.05.161. Methylamine (Ma) Methylamine은 화학식 CH3NH2인 무색 압축된 액화 기체로, 독특한 냄새가 나며 공기와 섞이면 폭발성 혼합물이 쉽게 생성된다. 타면서 분해되어 질소 산화물을 포함하는 독성 흄을 발생시키며, 강염기이자 산과 맹렬히 반응하는 부식성 물질이다. 2. Hydrogen bromide (HBr) Hydrogen bromide는 화학식 HBr인 무색의 자극적인 냄새가 나는 비휘발성 기체로, 물에 용해하면 브로민화 수소산을 얻을 수 있다. 습도 높은 공기와 접촉하면 수소산을 형성한다. 3. Methy...2025.05.16
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전기분해와 전기도금 실험 결과 분석2025.11.171. 전기분해 및 전기도금 황산구리 용액을 전기분해하여 작업 전극에서 구리 이온이 환원되어 석출되는 정도를 확인하는 실험이다. Potentiostatic mode를 사용하여 시간과 전압을 변화시켜 반응을 진행하고, 3전극계 셀에서 각 전극의 반응을 관찰한다. 도금된 금속의 무게를 측정하여 반응에 사용된 전하량을 계산하고, 전류-시간 그래프를 적분하여 전체 전하량을 구한 후 패러데이 효율을 계산한다. 2. 전극 재료 및 특성 황동판은 구리와 아연의 합금으로 아연이 20% 이상이며, 전기 전도성이 우수하고 가공이 쉬워 도금에 주로 이용...2025.11.17
