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물리화학실험 어는점 내림법에 의한 분자량 측정 A+ 결과레포트

Feedback결과 report 중에서 datasheet result discussion 부분이 점수가 아주 높았습니다. Reference 부분만 아래의 양식을 참고해서 작성해주세요 [1] 저자, 책 제목, 발행처, 참고한 페이지 (출판연도) - 책을 참고한 경우 [2] www.wikipedia.org, 참고한 내용 주제 (ex-nitric acid) – 인터넷 참고한 경우 [3] 저자, 저널 이름, vol. or issue, (연도), p.OOO – 논문을 참고한 경우
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최초등록일 2024.04.07 최종저작일 2023.04
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물리화학실험 어는점 내림법에 의한 분자량 측정 A+ 결과레포트
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    소개

    Feedback결과 report 중에서 datasheet result discussion 부분이 점수가 아주 높았습니다.

    Reference 부분만 아래의 양식을 참고해서 작성해주세요
    [1] 저자, 책 제목, 발행처, 참고한 페이지 (출판연도) - 책을 참고한 경우
    [2] www.wikipedia.org, 참고한 내용 주제 (ex-nitric acid) – 인터넷 참고한 경우
    [3] 저자, 저널 이름, vol. or issue, (연도), p.OOO – 논문을 참고한 경우

    목차

    1. Title
    2. Date
    3. Purpose
    4. Principle
    5. Reagents & Apparatus
    6-1. Procedure(예비)
    6-2. Procedure(결과)
    7. Data sheet
    8. Result
    9. Discussion
    10. Reference

    본문내용

    1. Title
    어는점 내림법에 의한 분자량 측정

    3. Purpose
    용액에서 순수한 용매가 응고되어 나오는 경우 어는점 내림에 의해 용질의 분자량을 측정한다.

    4. Principle
    1) 어는점이란 일정한 압력에서 고체와 액체가 평형상태에 놓여 있는 온도를 말한다. 어는점은 순수한 용매의 경우와 용매에 용질을 가한 용액의 경우가 서로 다르다. 먼저 순수한 용매에서 시간의 경과에 따른 온도변화를 그린 냉각 곡선을 보면 용매를 냉각시키면 액체의 온도는 계속 내려간다. 결정이 생기기 시작하여 이 용매가 모두 고체화 될 때 까지 변화지 않는 일정한 온도가 바로 어는점이 된다. 만약 결정핵이 빨리 만들어지지 않으면 과냉각 현상이 생긴다. 과냉각은 액체가 평형상태에서의 상변화 온도 이하로 냉각되어도 상변화를 일으키지 않는 현상이다. 쉽게 말하면 순수한 물질은 온도가 어는점 아래로 내려가도 얼지 않기도 하는데 이러한 현상을 과냉각(supercooling)이라고 한다. [1] 과냉각 현상이 일어나는 이유는 분자가 결정성 고체를 형성하기 위하여 규칙적인 방식으로 배열되어야 하기 때문이다.

    <중 략>

    6-1. Procedure(예비)
    1)어는점 측정 장치를 장치한다.
    2)시험관에 피펫을 사용하여 벤젠 30ml를 넣는다.
    3)Air jacket에 시험관을 설치 후 냉각시킨다.
    4)온도가 10℃에 이르면 매 5초 간격으로 온도를 측정한다.
    5)벤젠을 다시 녹인 후에 나프탈렌 0.35g을 정확히 측정하여 Pellet press로 알갱이를 만든 후 벤젠에 넣는다.
    6)3)~4)와 같은 방법으로 시간의 경과에 따른 온도의 변화를 정확히 측정 기록한다.
    7)다시 나프탈렌 0.35g을 Pellet press로 알갱이로 만든 후 벤젠에 넣고 같은 방법으로 실험한다.

    <중 략>

    9. Discussion
    1)고찰
    이번 실험은 어는점 내림법에 의한 분자량을 측정하는 실험을 하였다. 여기서 실험에 들어가기 전에 이론에 대해 잠깐 공부해보았다. 어는점 내림법을 공부하기 전에 기본적으로 어는점에 대해 알아야 하는데 어는점이란 일정한 압력에서 고체와 액체가 평형상태에 놓여 있는 온도를 말한다. 순수한 용매를 냉각시키면 액체의 온도는 계속 내려가다가 결정이 생기기 시작하면 이 용매가 모두 고체화 될 때 까지 변하지 않는 일정한 온도가 바로 이 용매의 어는점이다. 만약 결정핵이 빨리 만들어지지 않으면 과냉각 현상이 생긴다. 과냉각은 액체가 평형상태에서의 상변화 온도 이하로 냉각되어도 상변화를 일으키지 않는 현상이다. 예를 들어 결정화핵은 물 분자들이 얼음의 구조를 형성할 수 있도록 도와주는 역할을 하는데, 물 내부에 결정화핵이 부족한 경우 온도가 녹는 온도 아래로 내려가도 녹지 않고 액체 상태로 남아있을 수 있다. 이러한 현상을 과냉각(supercooling)라고 한다. 과냉각 현상이 일어나는 이유는 분자간 결정성 고체를 형성하기 위하여 규칙적인 방식으로 배열되어야 하기 때문이다. 용매에 용질을 가한 용액이 어는점에서 과냉각이 심하지 않는다면 처음으로 결정이 생긴 다음 온도가 상승하고, 이때의 제일 높은 온도가 용액의 어는점이 된다. 이때 용액의 어는점이 계속 낮아질 수 있는데, 그 이유는 용액이 모두 고체가 될때까지 용매 결정이 많이 생길수록 남아 있는 용액이 더 진해지기 때문이다. 다음은 순수한 용매와 용액의 어는점 차이를 이용한 식이다. 이 식을 가지고 순수한 용매와 용액이 어는점차이, 분자량을 구할 수 있다.

    참고자료

    · 벤젠, 위키백과, https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B2%A4%EC%A0%A0
    · 나프탈렌, 서현에코텍,
    · http://shecot.com/ab-933-11&search_value=&PB_1417681335=1&PB_1417681271=1
    · 휘발성용질, 나눔과학자료실,http://sciencenanum.net/chemistry/solution/solution_04_03.html.
    · GPC, 한국고분자시험연구소, http://www.polymer.co.kr/kor/02_service/gpc_2_1.jsp
    · 삼투압, 위키백과, https://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_pressure
    · 어는점내림, 전해질 용액,
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%96%B4%EB%8A%94%EC%A0%90_%EB%82%B4%EB%A6%BC
    · 항공기 착빙, https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=96528, 울산신문
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 어는점 내림법
      어는점 내림법은 용질의 농도와 용매의 어는점 사이의 관계를 설명하는 중요한 개념입니다. 이 법칙에 따르면 용질의 농도가 증가할수록 용액의 어는점이 내려가게 됩니다. 이는 용질 입자가 용매 분자의 운동을 방해하여 결정화를 어렵게 만들기 때문입니다. 이 개념은 다양한 분야에서 활용되는데, 예를 들어 해수의 어는점 내림을 통해 해수의 염도를 측정하거나, 식품 산업에서 설탕 농도에 따른 어는점 변화를 이용하여 제품의 품질을 관리할 수 있습니다. 또한 생물학적 시스템에서도 세포 내 용질 농도 변화에 따른 어는점 내림 현상이 중요한 역할을 합니다. 따라서 어는점 내림법은 화학, 생물학, 공학 등 다양한 분야에서 널리 활용되는 중요한 개념이라고 할 수 있습니다.
    • 2. 과냉각 현상
      과냉각 현상은 용액이나 순수 물질이 그 물질의 정상적인 어는점보다 더 낮은 온도에서도 액체 상태로 존재하는 현상을 말합니다. 이는 결정화를 위한 핵생성이 일어나기 어려운 조건에서 발생하게 됩니다. 과냉각 현상은 다양한 분야에서 활용되는데, 예를 들어 엔진 냉각수에 첨가되는 부동액은 과냉각 현상을 이용하여 동결 온도를 낮추어 동파를 방지합니다. 또한 과냉각 현상은 식품 산업에서 아이스크림 제조 시 결정 생성을 억제하여 부드러운 질감을 만들어내는 데 활용됩니다. 한편 과냉각 현상은 자연계에서도 관찰되는데, 구름 속 물방울이나 호수의 표면이 과냉각 상태로 존재할 수 있습니다. 이처럼 과냉각 현상은 다양한 분야에서 중요한 역할을 하며, 이에 대한 이해와 활용은 매우 중요합니다.
    • 3. 용액의 어는점 내림
      용액의 어는점 내림은 용질의 농도가 증가할수록 용액의 어는점이 내려가는 현상을 말합니다. 이는 용질 입자가 용매 분자의 운동을 방해하여 결정화를 어렵게 만들기 때문입니다. 이러한 어는점 내림 현상은 다양한 분야에서 활용됩니다. 예를 들어 해수의 어는점 내림을 통해 해수의 염도를 측정할 수 있으며, 식품 산업에서는 설탕 농도에 따른 어는점 변화를 이용하여 제품의 품질을 관리할 수 있습니다. 또한 생물학적 시스템에서도 세포 내 용질 농도 변화에 따른 어는점 내림 현상이 중요한 역할을 합니다. 따라서 용액의 어는점 내림은 화학, 생물학, 공학 등 다양한 분야에서 널리 활용되는 중요한 개념이라고 할 수 있습니다.
    • 4. 실험 오차 원인
      실험 오차는 실험 과정에서 발생할 수 있는 다양한 요인으로 인해 발생하는 것으로, 이는 실험 결과의 정확성과 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 실험 오차의 주요 원인으로는 측정 장비의 정밀도 및 정확도 부족, 실험 환경 조건의 변화, 실험자의 숙련도 부족, 실험 방법의 오류 등을 들 수 있습니다. 이러한 오차를 최소화하기 위해서는 실험 장비의 정기적인 점검 및 교정, 실험 환경의 엄격한 통제, 실험자의 교육 및 훈련, 실험 방법의 표준화 등이 필요합니다. 또한 실험 결과에 대한 통계적 분석을 통해 오차의 범위를 파악하고, 이를 바탕으로 실험 결과의 신뢰성을 평가할 수 있습니다. 이와 같은 노력을 통해 실험 오차를 최소화하고, 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 실험 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
    • 5. 다른 분자량 측정 방법
      분자량 측정은 화학, 생물학, 재료 과학 등 다양한 분야에서 중요한 정보를 제공합니다. 분자량 측정 방법에는 여러 가지가 있는데, 대표적인 방법으로는 끓는점 오름법, 삼투압 측정법, 침강 분석법, 질량 분광법 등이 있습니다. 각각의 방법은 장단점이 있으며, 측정 대상 물질의 특성에 따라 적절한 방법을 선택해야 합니다. 예를 들어 끓는점 오름법은 비휘발성 용질의 분자량 측정에 적합하고, 삼투압 측정법은 생물학적 시료의 분자량 측정에 유용합니다. 질량 분광법은 매우 정확한 분자량 측정이 가능하지만, 장비 구입 및 운영 비용이 높다는 단점이 있습니다. 따라서 실험 목적과 대상 물질의 특성을 고려하여 적절한 분자량 측정 방법을 선택하는 것이 중요합니다.
    • 6. 전해질 용액의 어는점 내림
      전해질 용액의 어는점 내림은 용질이 이온으로 해리되어 용매 분자의 운동을 더욱 방해하기 때문에 발생합니다. 이로 인해 전해질 용액의 어는점 내림은 비전해질 용액에 비해 더 크게 나타납니다. 이러한 전해질 용액의 어는점 내림 현상은 다양한 분야에서 활용됩니다. 예를 들어 해수의 어는점 내림을 통해 해수의 염도를 측정할 수 있으며, 생물학적 시스템에서는 세포 내 이온 농도 변화에 따른 어는점 내림 현상이 중요한 역할을 합니다. 또한 식품 산업에서는 식용 염의 농도에 따른 어는점 내림을 이용하여 제품의 품질을 관리할 수 있습니다. 따라서 전해질 용액의 어는점 내림은 화학, 생물학, 공학 등 다양한 분야에서 널리 활용되는 중요한 개념이라고 할 수 있습니다.
    • 7. 과냉각 현상의 실생활 적용
      과냉각 현상은 다양한 실생활 분야에서 활용되고 있습니다. 대표적인 예로, 엔진 냉각수에 첨가되는 부동액은 과냉각 현상을 이용하여 동결 온도를 낮추어 동파를 방지합니다. 또한 식품 산업에서는 아이스크림 제조 시 과냉각 현상을 이용하여 결정 생성을 억제하고 부드러운 질감을 만들어냅니다. 자연계에서도 과냉각 현상이 관찰되는데, 구름 속 물방울이나 호수의 표면이 과냉각 상태로 존재할 수 있습니다. 이처럼 과냉각 현상은 다양한 분야에서 중요한 역할을 하며, 이에 대한 이해와 활용은 매우 중요합니다. 예를 들어 과냉각 현상을 이용한 새로운 기술 개발, 과냉각 현상의 메커니즘 연구 등을 통해 실생활에 더욱 유용한 응용 분야를 발견할 수 있을 것입니다.
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