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분광적정에 의한 구리 분석 결과보고서

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최초등록일 2021.04.03 최종저작일 2020.03
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분광적정에 의한 구리 분석 결과보고서
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    소개

    1등으로 A+ 받은 보고서입니다.
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    목차

    1. 실험 결과
    2. 실험 고찰
    3. 참고문헌

    본문내용

    2. 실험 고찰
    이번 실험은 완충용액과 EDTA를 이용하여 구리의 양을 계산하는데 목적이 있다. 실험에서 사용될 완충 용액 제작을 위해 약산인 CH3COOH와 그 짝염기인 CH3COONa를 사용한다. 완충용액의 pH는 5.25로 측정되었다. [그림 2]에는 용액의 pH에 따른 구리 EDTA 착화합물의 존재 비율이 나타나있다. 완충용액은 pH가 일정하게 유지되기에 실험 과정에서 구리 EDTA 착화합물 형성 반응이 pH 5.25 부근에서 일어날 것이다. [그림 2]를 살펴보면 pH가 5를 넘어가면 용액 속 구리가 모두 [CuⅡ(EDTA)]2-의 형태로 존재한다. 실험에서 이용하는 완충용액의 pH가 5.25이기에 우리는 용액 속 구리가 모두 [CuⅡ(EDTA)]2-의 형태로 존재할 것임을 예측할 수 있다. 완충용액에 구리를 녹였을 때 용액이 푸른색으로 변했으며 이는 Cu2+ 이온이 푸른색을 나타낸 결과이다.
    첨가하는 EDTA의 양이 0.1mL 단위로 매우 적은 양이기에 기존에 사용하던 뷰렛이 아닌 마이크로 뷰렛을 사용하였다. 큰 눈금 하나가 1mL이던 뷰렛과는 달리 마이크로 뷰렛은 큰 눈금 하나가 0.1mL이기에 더 세밀한 조작이 가능하다. 마이크로 뷰렛을 사용할 경우 팁에 맺혀있는 양이 마이크로 뷰렛을 이용해 떨어트린 양보다 많을 수 있기에 팁을 용액에 담근 상태로 적정을 진행한다. 이 경우 팁에 용액이 남아있기에 용액을 바꿀 때 마다 팁을 닦아주는 과정이 필요하다.
    완충용액에 EDTA를 0.1mL 씩 늘려가며 넣어주었는데, 들어가는 EDTA의 양이 많아질수록 푸른색이 진해지는 것을 관찰할 수 있었다. EDTA를 넣기 전 완충 용액 내에서 구리 이온은 acetate 리간드가 붙어있는 상태로 존재한다. 그러나 EDTA를 가해주면 EDTA 착화합물이 더욱 안정하기에 acetate가 EDTA로 치환된다. E = hcλ의 식을 통해 에너지와 파장이 반비례 관계임을 확인할 수 있다. 흡수하는 파장은 곧 색상과 연결되기에 이를 acetate와 EDTA 착화합물의 색상과 연결시켜보면, 안정한(에너지가 낮은) EDTA 착화합물의 경우 긴 파장을 흡수하기에 파란색으로 관찰된다.

    참고자료

    · 레이먼드 창, <일반화학>, (화학교재연구회), 사이플러스, 2016, p. 289
    · Daniel C. Harris, <Quantitative Chemical Analysis>, macmillan education, 2016, p. 81-82, 146, 266-267
    · Philip Chi-Wah Cheung, <Chemical Feasibility of Chlorine Dioxide as an Extractant of Transition Metals from Chelated Complexes in Wastewaters for Recycling and Reuse>, American Journal of Environmental Engineering and Science, 2018, p.45
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