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[A+ 과목] 무기화학실험 - Cr(III) 화합물의 결정장 갈라짐 에너지 결정, Determination of Delta o in Cr(III) complexes

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최초등록일 2023.06.25 최종저작일 2023.04
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[A+ 과목] 무기화학실험 - Cr(III) 화합물의 결정장 갈라짐 에너지 결정, Determination of Delta o in Cr(III) complexes
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    소개

    A+ 받은 무기화학실험 자료입니다.
    제가 직접 서치하고 논문을 찾아읽고 공부하면서 예비 및 결과보고서를 개연성 있게 작성하였기에 받아보실때 읽기 편하고 이해하기 편하실 자료들이라 자부합니다.
    저희 무기화학실험은 따로 실험보고서가 없어 직접 찾아서 실험을 설계하는데 어려움이 있을 수 있습니다. 이것을 사용하면 보다 쉽게 설계를 할 수 있을 것입니다.

    목차

    1. 실험 제목
    2. 실험 목적
    3. 실험 이론
    4. 시약 및 초자
    5. 실험 방법
    6. 실험 결과
    7. 토의
    8. 참고 문헌

    본문내용

    실험 이론
    1) 배위화합물
    배위결합은 두 원자가 공유결합을 이룰 때 결합에 관여하는 전자가 한 쪽 원자에서 일방적으로 제공되어 결합된 경우이다. 여기서는 금속-리간드 결합을 형성하는데, 리간드에서 일방적으로 금속으로 전자가 제공되며 결합을 형성한다. 여기서 사용되는 금속은 전이금속원소로, d orbital의 일부만 채워져서 다른 족 원소와는 다른 물리적 특성과 화학반응을 나타낸다. 일반적으로는 착이온(complex ion)과 상대 이온(counter ion)으로 구성된다. 여기서 착이온은 한 개 이상의 분자나 이온에 결합된 metal cation을 포함한다. 그리고 리간드는 착이온에서 금속을 둘러싸고 있는 분자나 이온을 말한다. 모든 리간드는 비공유 전자쌍을 적어도 한 개 이상 가지고 있다는 특징이 있다.

    2) Ligand Field Theory (LFT, 리간드장 이론)
    중심 금속의 원자가 orbital이 octahedral 착물의 금속-리간드 결합 축에 위치한 6개의 리간드 오비탈들과 분자오비탈을 만든다는 관점에서 출발된 이론이다. 약한 장 리간드인 할로젠 음이온 같은 음이온 리간드의 py 오비탈은 중심 금속의 dxy오비탈과 강한 반발을 일으켜 t2g 오비탈의 에너지를 증가시키게 된다. 이것은 결국 결정장 갈라짐 에너지를 줄이게 된다. 이와는 반대로 강한 장리간드인 CO와 CN-에서는 π-back bonding을 통해 t2g 오비탈의 에너지를 감소시켜 결정장 갈라짐 에너지를 증가시키게 된다. H2O 나 NH3 같은 리간드는 강한 반발 중첩도 없고, π-back bonding 도 없게 되어 중간 장 리간드가 된다.

    참고자료

    · Ian G. Dance, Hans C. Freeman, "The Crystal Structure of Dichlorotetra aqua c hromium(III) Chloride Dihydrate: Primary and Secondary Metal Ion Hydration", Inor ganic Chemistry Vol.4, 1965, p.1555 1561. –
    · Caro, P. “Molecular-Orbital Approach to Crystal-Field Theory for Transition Elem ents in Solids”, TOPICS IN MOLECULAR ORGANIZATION AND ENGINEERING (Klu wer Academic Publishers), 1989.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 배위화합물
      배위화합물은 중심금속 원자 주변에 리간드가 배열된 화합물입니다. 이러한 배위화합물은 다양한 구조와 성질을 가지고 있어 화학, 생물학, 재료과학 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 배위화합물의 구조와 성질은 중심금속 원자와 리간드의 종류, 배위수, 배위 기하 등에 따라 달라집니다. 이러한 특성을 이해하고 활용하는 것이 중요하며, 새로운 배위화합물의 합성과 응용 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
    • 2. 리간드장 이론
      리간드장 이론은 배위화합물에서 중심금속 원자와 리간드 사이의 상호작용을 설명하는 이론입니다. 이 이론에 따르면 리간드의 전자쌍이 중심금속 원자의 d 궤도함수와 상호작용하여 d 궤도함수의 에너지 준위가 변화하게 됩니다. 이러한 에너지 준위 변화는 배위화합물의 구조, 자기적 성질, 전자 스펙트럼 등 다양한 물리화학적 성질에 영향을 미칩니다. 리간드장 이론은 배위화합물의 성질을 이해하고 예측하는 데 매우 유용한 이론적 틀을 제공합니다.
    • 3. Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III) 합성
      Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III) 합성은 크롬(III) 이온과 아세틸아세톤 리간드의 반응을 통해 이루어집니다. 이 반응에서 크롬(III) 이온은 아세틸아세톤 리간드 3개와 결합하여 팔면체 구조의 배위화합물을 형성합니다. 이 화합물은 녹색의 결정성 고체로 존재하며, 열적 안정성과 화학적 안정성이 높아 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 특히 촉매, 염료, 안료 등의 분야에서 유용하게 사용될 수 있습니다. 이러한 Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III) 합성 반응은 배위화합물 합성의 대표적인 예라고 할 수 있습니다.
    • 4. Tris(etylenediamine)chromium(III) chloride 합성
      Tris(etylenediamine)chromium(III) chloride는 크롬(III) 이온과 에틸렌디아민 리간드의 반응을 통해 합성되는 배위화합물입니다. 이 화합물은 녹색의 결정성 고체로 존재하며, 팔면체 구조를 가지고 있습니다. 에틸렌디아민은 이dentate 리간드로 작용하여 크롬(III) 이온과 강한 배위 결합을 형성합니다. 이러한 배위 결합 형성은 화합물의 안정성과 반응성에 영향을 미치게 됩니다. Tris(etylenediamine)chromium(III) chloride는 화학, 생물학, 의학 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 중요한 배위화합물입니다. 이 화합물의 합성과 성질 연구는 배위화합물 화학 분야에서 매우 중요한 의미를 가집니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Cr(III) 착물 합성 실험을 통해 리간드의 종류에 따른 결정장 갈라짐 에너지를 확인하고, Spectrochemical Series에 맞게 리간드를 배열하였습니다.
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