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흡수분광분석법 (분광분석개론 3)

UV-Vis 분광분석법 중 흡수분광법에 대해 실용적으로 설명하고 있습니다. 기존 교재에서 만나기 어려운 실제적 측면을 중심으로 기술하였기에 UV-Vis Spectrometer을 활용하고자 하는 분들에게 도움이 될 것입니다.
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최초등록일 2012.05.20 최종저작일 2011.05
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흡수분광분석법 (분광분석개론 3)
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    소개

    UV-Vis 분광분석법 중 흡수분광법에 대해 실용적으로 설명하고 있습니다. 기존 교재에서 만나기 어려운 실제적 측면을 중심으로 기술하였기에 UV-Vis Spectrometer을 활용하고자 하는 분들에게 도움이 될 것입니다.

    목차

    1. 흡수 화학종과 정성분석
    - 유기화합물에 의한 흡수
    -무기화합물에 의한 흡수
    -스펙트럼을 통한 정성.분석

    2. 정량분석
    - Beer의 법칙
    -측정결과의 계산

    3. 흡광도에 영향을 미치는 요소
    -용매효과
    -비공유전자에 의한 대체효과
    -π Conjugation 효과
    -electron withdrawing or releasing group의 효과

    4. 중요한 측정요소 및 데이터 처리
    -스펙트럼 분해능
    -파장 재현성
    -산란광
    -노이즈
    -직선 동적범위 (Linear Dynamic Range)
    -드리프트 (Drift)
    -강한 흡광도와 파장의 선택
    -간섭
    -광화학적 문제
    -보정기법

    본문내용

    1. 흡수 화학종과 정성분석
    분자가 자외-가시선을 흡수할 때는 전자 흡수띠가 나타나며, 이들은 불연속적인 선으로 이루어져 있다. 각각의 선들은 들뜬 전자에너지 상태와 관련된 많은 진동, 회전 에너지 상태 중 하나로 전자가 전이하여 생기는 것이다. 그러나 이런 화학종들이 증기와 같은 자유로운 상태가 아닌 용액 중에 존재할 때는 회전이나 진동의 자유도를 잃게 되어 Gaussian 분포를 가진 넓은 피크의 형태로 나타난다.


    2. 정량분석
    UV-Vis 흡수분광법은 적용 가능한 범위가 다양하고, 높은 감도와 뛰어난 정확도로 인해 화학자들이 정량분석을 하기 위한 유용한 수단으로 활용되어 왔다. 흡수분광법은 감도가 뛰어나서 전형적인 검출한계는 10-4~10-5 M 범위이지만 적절한 실험 설계를 할 경우 10-7 M까지 측정 가능한 것으로 알려져 있다. (3) 또한 화학종 마다 고유한 흡수파장을 갖고 있으므로 선택성 우수하고, 실험과정이 단순하여 실험오차가 거의 발생하지 않는다.
    많은 수의 무기, 유기 및 생화학 물질들은 자외선 또는 가시광선을 흡수하므로 직접적인 정량이 가능하며, 직접 정량이 어려운 물질은 유도체 반응을 거쳐 흡수 가능한 상태로 전환시켜 정량이 가능하다.

    참고자료

    · Douglas A. Skoog, Donald M. West and F. James Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 6th Ed., 분석화학교재연구회 역, 자유아카데미 (1992).
    · Skoog, D.A. ; West, D.M. ; Holler, F.J. Fundamentals of analytical chemistry, 5th Ed.
    · S. F. Mason, J. Chem. Soc, 1959
    · Subodh Kumar(Guru Nanak Dev University), Spectroscopy of Organic Compounds (2006. 10. 26)
    · Donald L. Pavia, Gary M. Lampman and Gerge S. Kriz, Introduction to Spectroscopy – A Guide for Students of rganic Chemistry, 2nd Ed., Saunders College Publishing (1996).
    · Fundamentals of modern UV-Vis Spectroscopy (Agilent)
    · Christain, G.G., Analytical Chemistry 5th Ed. (1994)
    · Antohny J. Owen, Use of Derivative Spectroscopy, Agilent Application Note 5963-3940E (1995)
    · Monde Qhobosheane, Introduction to Spectroscopy in the Teaching Lab Using Ocean Optics Spectrometers, Ocean Optics. Inc. (2006).
    · R. B. Bilhorn, J. V. Sweedler, P. M. Epperson, and M. B. Denton, ‘’Charge Transfer Device Detectors for Analytical Optical Spectroscopy’’, Appl. Spectros. 1987, 41,
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