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[건국대 분석화학실험 A+]예비_실험7_EDTA 표준용액 제조 및 표준화

"[건국대 분석화학실험 A+]예비_실험7_EDTA 표준용액 제조 및 표준화"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.03.10 최종저작일 2021.03
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[건국대 분석화학실험 A+]예비_실험7_EDTA 표준용액 제조 및 표준화
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    소개

    "[건국대 분석화학실험 A+]예비_실험7_EDTA 표준용액 제조 및 표준화"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론
    2. 실험 이론
    3. 실험
    4. 참고문헌

    본문내용

    1. 서론
    가장 널리 사용되는 킬레이트제인 EDTA의 성질과 특성에 대하여 이해한다. 그리고 일반적으로 널리 사용하는 EDTA 시약을 이용하여 용액을 제조한 뒤 일차표준물질인 탄산칼슘으로 제조한 표준용액을 이용하여 EDTA 용액의 정확한 농도를 결정한다.

    2. 실험 이론
    1. EDTA
    EDTA 는 분석화학에서 가장 널리 사용되는 킬레이트제(chelator) 이며, 직접적정법, 치환적정법, 역적정법 등 다양한 적정법을 사용하면 EDTA 로 주기율표상 대부분의 원소를 분석할 수 있다.
    그림1에서 보는 바와 같이 EDTA는 수소이온을 받거나 내줄 수 있는 두 개의 아민 그룹과 네 개의 카르복실산 그롭을 가진 육양성자성 산(Hexaprotic acid) 이다. 그림1은 중성형태의 EDTA를 보여준 것이며, 내줄 수 있는 수소 이온을 모두 잃은 상태(fully basic form) 의 EDTA 는 이다. 육양성자성 산인 EDTA는 6개의 pKa값을 갖는데, 처음 네 개는 카르복실산 그룹에 해당하며 (pKa1~4=0.0, 1.5, 2.00, 2.69), 나머지 두 개는 아민 그룹에 해당한다(pKa 5~6=6.13, 10.37), EDTA는 알칼리 금속을 제외한 대부분의 금속과 1:1로 안정한 착물을 형성한다. 그런데 EDTA 적정에서 용액의 pH 가 너무 낮으면, 금속과 결합하는 EDTA 형태인 의 몰분율이 매우 작게 되어 안정한 착물을 형성할 수 없게 된다.
    가장 일반적으로 사용하는 EDTA 시약은 (분자랴이 372.24g/mol) 이며, 이 물질을 이용하여 표준용액을 제조할 경우에는 보통 일차표준물질인 탄산칼슘()을 이용하여 표준화한다.

    2. EDTA 가 실생활에 사용되는 예를 조사하시오.
    욕조세제의 첨가물로 사용되기도 한다. 이는 EDTA가 비누의 음이온 성분과 반응하여 욕조에 끼는 때의 주성분인 침전을 형성하는 Ca2+이온과 반응하기 때문에 침전의 용해도를 증가시켜 때가 씻겨질 수 있게 하기 때문이다.

    참고자료

    · 박종성, 『분석화학실험 』, 사이플러스, 2018년 3월 1일, 64p-68p
    · https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
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    · 한샘과학, EBT, 2021년 5월 2일, http://hssci.co.kr/product/ebt%EC%A7%80%EC%8B%9C%EC%95%BDeriochrome-black-t-indicator/26733/
    · Britannica Visual Dictionary, 실험기구, 2021년 5월 2일, https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1838858&cid=49078&categoryId=49078
    · 도금기술용어사전, 메스플라스크, 2021년 5월 2일, https://terms.naver.com/entry.naver?docId=653449&cid=42326&categoryId=42326
    · 두산백과, pH 미터, 2021년 5월 2일,
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    · 안전보건공단 화학물질정보, 염화수소, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · 안전보건공단 화학물질정보, 탄산칼슘, 2021년 5월 2일,
    · https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · 안전보건공단 화학물질정보, 에틸렌다이아민테트라아세트산, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
    · 안전보건공단 화학물질정보, 암모니아용액, 2021년 5월2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
    · 안전보건공단 화학물질정보, 염화암모늄, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · 안전보건공단 화학물질정보, 트리에탄올아민, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
    · 안전보건공단 화학물질정보, 에탄올, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
    · 안전보건공단 화학물질정보, 에리오크롬 black T, 2021년 5월 2일, https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do#n
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. EDTA
      EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)는 화학 분야에서 매우 중요한 화합물입니다. EDTA는 금속 이온과 강한 착물을 형성하는 특성을 가지고 있어, 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 의약품, 화장품, 식품 산업 등에서 EDTA는 중요한 역할을 합니다. EDTA는 중금속 제거, 금속 이온 안정화, pH 조절 등의 용도로 사용되며, 이를 통해 제품의 품질과 안전성을 높일 수 있습니다. 또한 EDTA는 환경 분야에서도 중요한데, 중금속 오염 물질 제거에 활용되어 환경 보호에 기여하고 있습니다. 따라서 EDTA는 현대 사회에서 매우 중요한 화합물이라고 할 수 있습니다.
    • 2. EDTA의 실생활 사용
      EDTA는 다양한 실생활 분야에서 사용되고 있습니다. 대표적인 예로, 화장품 산업에서 EDTA는 금속 이온 제거 및 pH 조절 목적으로 사용됩니다. 이를 통해 화장품의 안정성과 효능을 높일 수 있습니다. 또한 식품 산업에서도 EDTA는 식품 보존제, 착색 방지제 등으로 사용되어 식품의 신선도와 품질을 유지하는 데 기여합니다. 의약품 분야에서는 EDTA가 중금속 제거제로 사용되어 약물의 독성을 낮추는 데 활용됩니다. 이 외에도 EDTA는 세제, 세정제, 농약 등 다양한 제품에서 활용되고 있습니다. 이처럼 EDTA는 우리 생활 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하고 있으며, 앞으로도 그 활용도가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
    • 3. EDTA의 착물형성상수와 조건부 착물 형성상수
      EDTA는 금속 이온과 강한 착물을 형성하는 특성을 가지고 있습니다. 이때 EDTA와 금속 이온 간의 결합 강도를 나타내는 것이 착물형성상수입니다. 착물형성상수는 EDTA와 금속 이온이 결합할 때의 평형 상수를 의미하며, 이 값이 클수록 결합이 강하다는 것을 의미합니다. 한편, 조건부 착물 형성상수는 용액의 pH, 이온 강도 등 실제 반응 조건을 고려하여 계산한 착물형성상수입니다. 이는 실험 환경에서 EDTA와 금속 이온의 실제 결합 강도를 나타내므로, 실험 설계 및 해석에 중요한 정보를 제공합니다. 따라서 EDTA의 착물형성상수와 조건부 착물 형성상수는 EDTA의 화학적 특성을 이해하고 활용하는 데 필수적인 개념이라고 할 수 있습니다.
    • 4. 실험에 사용되는 지시약 Erichrome Black T
      Erichrome Black T는 EDTA 적정 실험에서 널리 사용되는 지시약입니다. 이 지시약은 금속 이온과 결합하여 특유의 색을 나타내는데, EDTA와 금속 이온이 결합하면 색이 변화합니다. 이를 통해 EDTA 적정 실험에서 종말점을 확인할 수 있습니다. Erichrome Black T는 pH 범위가 넓어 다양한 조건에서 사용할 수 있으며, 금속 이온과 선택적으로 결합하는 특성이 있습니다. 따라서 Erichrome Black T는 EDTA 적정 실험에서 매우 유용한 지시약이라고 할 수 있습니다. 이 지시약의 사용은 EDTA 실험의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.
    • 5. 실험 장치 및 기구
      EDTA 실험을 수행하기 위해서는 다양한 실험 장치와 기구가 필요합니다. 대표적인 장치로는 pH 미터, 적정 장치, 교반기 등이 있습니다. pH 미터는 용액의 pH를 측정하여 실험 조건을 확인하는 데 사용됩니다. 적정 장치는 EDTA 용액을 점진적으로 가하면서 반응을 관찰하는 데 활용됩니다. 교반기는 용액을 균일하게 혼합하여 반응을 촉진시키는 역할을 합니다. 이 외에도 비커, 피펫, 뷰렛 등의 기구가 필요합니다. 이러한 실험 장치와 기구는 EDTA 실험의 정확성과 재현성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 실험 목적에 맞는 적절한 장치와 기구를 선택하고 사용하는 것이 중요합니다.
    • 6. 실험 시약
      EDTA 실험을 수행하기 위해서는 다양한 시약이 필요합니다. 가장 중요한 시약은 EDTA 용액입니다. EDTA 용액의 농도와 순도는 실험 결과에 큰 영향을 미치므로, 정확한 농도와 순도의 EDTA 용액을 사용해야 합니다. 또한 금속 이온 표준 용액, 완충 용액, 지시약 등도 필요합니다. 이러한 시약들은 실험의 정확성과 재현성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 실험 목적에 맞는 적절한 시약을 선택하고, 시약의 품질과 농도를 정확히 확인하는 것이 중요합니다.
    • 7. 실험 방법
      EDTA 실험을 수행하는 방법은 실험 목적에 따라 다양합니다. 일반적으로 EDTA 적정 실험이 많이 사용됩니다. 이 실험에서는 EDTA 용액을 점진적으로 가하면서 금속 이온과의 반응을 관찰합니다. 지시약을 사용하여 반응의 종말점을 확인하고, 이를 통해 금속 이온의 농도를 계산할 수 있습니다. 이 외에도 EDTA를 이용한 중금속 제거 실험, EDTA의 착물 형성 상수 측정 실험 등이 있습니다. 실험 방법에 따라 실험 장치, 시약, 절차 등이 달라지므로, 실험 목적에 맞는 적절한 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 또한 실험 과정에서 발생할 수 있는 오차를 최소화하기 위해 실험 절차를 정확히 따르는 것이 필요합니다.
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