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ACAC (acetylacetone) 실험보고서

"ACAC (acetylacetone) 실험보고서"에 대한 실험보고서입니다. 제가 진행했었던 실험사진과 plot한 그래프 자료도 포함되어 있습니다.
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최초등록일 2023.04.21 최종저작일 2022.09
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ACAC (acetylacetone) 실험보고서
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    소개

    "ACAC (acetylacetone) 실험보고서"에 대한 실험보고서입니다.
    제가 진행했었던 실험사진과 plot한 그래프 자료도 포함되어 있습니다.

    목차

    1. 실험 제목

    2. 실험 목적

    3. 실험 이론
    1) Keyword
    2) Ligand의 분류
    3) acac
    4) Synthesis of Cr(acac)3
    5) Crystal field theory (결정장 이론)
    6) Ligand field theory (리간드장 이론), Ligand field stabilization energy, LFSE (리간드 장 안정화 에너지)
    7) 재결정, good solvent, poor solvent
    8) 적외선 분광법
    9) 분자의 운동 = 진동 운동 + 회전 운동 + 병진 운동

    4. 시약 및 기구
    1) 시약
    2) 기구

    5. 실험 방법
    1) Synthesis of Cr(acac)3
    2) Synthesis of Co(acac)3
    3) Recrystallization of Cr(acac)3 and Co(acac)3
    4) Procedure: KBr pellet - IR측정

    6. 실험결과
    1) 예상 수득률과 실제 수득률 비교
    2) Urea와 H2O2를 사용하는 이유는?
    3) IR분석
    4) UV-Vis를 통해 몰흡광계수 구하기

    7. 연구문제
    1) Cr(acac)3, Co(acac)3가 왜 IR활성인지 자유도,점군,지표표를 활용해 설명
    2) d-d전이가 일어나는 이유 (select rule이 깨지는 주요원인)

    8. 고찰

    본문내용

    1. 실험 제목
    Acac(acetyl acetonate)
    2. 실험 목적
    Cr(acac)3과 Co(acac)3을 합성해보고,재결정을 이용해 합성한 Cr(acac)3과 Co(acac)3의 순도를 높인 후 IR과 UV-Vis를 이용해 구조 및 특성을 분석해본다.

    3. 실험 이론
    1) Keyword
    - 착물:전이금속 양이온과 일정수의 리간드가 배위한 형태
    - 전이금속 이온:배위 화합물 형성,색을 띠며,d-orbital을 가진다.
    - 리간드:금속 이온과 결합을 형성하는데 쓸 수 있는 고립 전자쌍이 있는 중성분자 또는 이온
    - 배위 공유 결함:금속(lewis acid)와 리간드(lewis base) 사이의 상호 작용에 의한 결합
    - 배위 수: 착물 내에서 금속 이온과 리간드 사이에 이루어진 결합 수
    - 산화 환원 반응:원자들의 산화상태가 변화되는 화학 반응으로 전자의 이동을 수반.
    - 산화 상태:화합물 속의 원자의 산화된 정도를 나타내는 지표
    - 산화:산화수 증가,전자를 잃는 것(+표시)
    - 환원:산화수 감소,전자를 얻는 것(-표시)
    - 산화제:다른 물질을 산화시키면서 자신이 환원되는 물질
    - 환원제:다른 물질을 환원시키면서 자신이 산화되는 물질
    - 산화 환원 반응은 환원제로부터 산화제로 전자가 이동한다.

    2) Ligand의 분류
    - 배위 수: 1자리(monodentate ligands), 2자리 이상(chelate ligands)
    - 전기적 성질:중성(neutral ligands), 음성(anionic ligands)
    - 배위 전자의 오비탈: sigma donor ligands, pi donor ligands

    3) acac
    - 착물에서acac는 대표적인 Tautomer(상호전환 할 수 있는 특별한 형태의 구조 이성질체로, 산소에 대한 이중결합과 수소 원자의 위치만 다르다.) 형태이다.
    이는 평형에서 keto형태로 더 많이 존재한다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 착물 합성
      착물 합성은 화학 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. 금속 이온과 배위 리간드 간의 상호작용을 통해 다양한 구조와 성질을 가진 착물을 합성할 수 있기 때문입니다. 이러한 착물은 촉매, 의약품, 센서 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다. 착물 합성 연구를 통해 새로운 기능성 물질을 개발하고 기존 물질의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 착물 합성 메커니즘을 이해하는 것은 화학 반응의 기본 원리를 이해하는 데 도움이 됩니다. 따라서 착물 합성 연구는 화학 분야에서 매우 중요한 주제라고 할 수 있습니다.
    • 2. 적외선 분광분석
      적외선 분광분석은 화학 분석 기술 중 하나로, 물질의 분자 구조와 화학적 결합을 파악할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 기술을 통해 유기 화합물, 고분자, 생체 물질 등 다양한 물질의 정성 및 정량 분석이 가능합니다. 또한 반응 과정 모니터링, 불순물 검출, 결정 다형 분석 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 최근에는 고감도 검출, 실시간 분석, 현장 분석 등 기술 발전으로 적외선 분광분석의 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. 따라서 적외선 분광분석은 화학 분야에서 매우 중요한 분석 기술이라고 할 수 있습니다.
    • 3. UV-Vis 분광분석
      UV-Vis 분광분석은 물질의 전자 전이 특성을 이용하여 정성 및 정량 분석을 수행하는 기술입니다. 이 기술은 유기 화합물, 무기 화합물, 생체 물질 등 다양한 물질의 분석에 활용되며, 특히 색소, 염료, 단백질, 핵산 등의 분석에 널리 사용됩니다. UV-Vis 분광분석은 빠르고 간단한 분석이 가능하며, 소량의 시료로도 측정이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 최근 기술 발전으로 고감도, 고분해능, 현장 분석 등 다양한 응용이 가능해지고 있습니다. 따라서 UV-Vis 분광분석은 화학, 생물학, 환경 등 다양한 분야에서 중요한 분석 기술로 활용되고 있습니다.
    • 4. 결정장 이론
      결정장 이론은 배위 화합물의 구조와 성질을 이해하는 데 매우 중요한 이론적 틀을 제공합니다. 이 이론은 금속 이온과 배위 리간드 간의 상호작용을 통해 배위 화합물의 전자 구조와 스핀 상태를 설명할 수 있습니다. 결정장 이론은 착물의 안정성, 색, 자기적 성질 등을 예측하는 데 활용되며, 이를 통해 새로운 기능성 물질 개발에 기여할 수 있습니다. 또한 결정장 이론은 화학 결합의 기본 원리를 이해하는 데 도움을 줍니다. 따라서 결정장 이론은 화학 분야에서 매우 중요한 이론적 기반이라고 할 수 있습니다.
    • 5. IR 활성
      IR 활성은 분자의 진동 모드와 적외선 흡수 사이의 관계를 설명하는 개념입니다. IR 활성 분자는 적외선 영역의 빛을 흡수하여 진동 운동을 일으키며, 이를 통해 분자 구조와 화학적 결합 정보를 얻을 수 있습니다. IR 활성 분석은 유기 화합물, 고분자, 생체 물질 등 다양한 물질의 정성 및 정량 분석에 활용되며, 반응 모니터링, 불순물 검출, 구조 분석 등 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 또한 IR 활성 이론은 분자 진동의 기본 원리를 이해하는 데 도움을 줍니다. 따라서 IR 활성은 화학 분야에서 매우 중요한 개념이라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Cr(acac)3과 Co(acac)3 착물을 성공적으로 합성하고 분석하였으며, 실험 결과를 바탕으로 합성 과정과 분석 방법에 대한 이해도를 높일 수 있었다.
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