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Exp 4. Synthesis and optical resolution of Tris(ethylenediamine)cobalt(3)chloride

이화여자대학교 화학실험기법2 A+ 맞은 실험4 레포트입니다. 12점 만점에 11점이었습니다!
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최초등록일 2024.10.31 최종저작일 2022.10
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Exp 4. Synthesis and optical resolution of Tris(ethylenediamine)cobalt(3)chloride
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    • 🧪 광학 이성질체 합성 및 분리 과정을 체계적으로 제시
    • 📊 실험 결과 분석과 데이터 해석 방법을 명확히 제공

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    소개

    이화여자대학교 화학실험기법2 A+ 맞은 실험4 레포트입니다.
    12점 만점에 11점이었습니다!

    목차

    Ⅰ. Abstract
    Ⅱ. Introduction
    Ⅲ. Experimental Section
    Ⅳ. Results and Discussion
    Ⅴ. Conclusions
    Ⅵ. References

    본문내용

    Ⅰ. Abstract
    광학 이성질체인 [Co(en)3]Cl3를 합성하여 라셈 혼합물을 만들었다. 라셈 혼합물의 UV-Vis spectrum을 통해 전이 금속인 cobalt(Ⅲ)의 electron transition을 확인하였다. 이후, 분할제인 (+)tartrate를 이용하여 부분 입체 이성질체를 만들어 용해도의 차이를 이용하여 라셈 혼합물 중에서 [(+)Co(en)3][(+)tartrate]Cl만을 결정으로 따로 분리하였다. [(+)Co(en)3][(+)tartrate]Cl와 라셈 혼합물의 Circular Dichroism을 찍어 두 물질의 광학 활성의 차이를 비교하여 광학 이성질체가 잘 분리되었음을 확인하였다.

    Ⅱ. Introduction
    1.이성질체(isomer)
    : 이성질체(isomer)란 분자식은 같지만 분자 내 구성 원자의 결합 순서나 공간 배열이 다른 화합물을 말한다. 이성질체는 크게 결합순서가 다른 구조 이성질체(constitutional 또는 structural isomer)와 원자들의 공간에서의 배향이 다른 입체 이성질체(stereoisomer)로 나뉜다.

    2.카이랄성(chirality)과 거울상 이성질체(enantiomer) – 라세미 혼합물
    : 오른손과 왼손처럼 거울상이면서 서로 겹치지 않는 물체를 카이랄(chiral), 카이랄이 아닌 물체는 비카이랄(achiral)이라고 한다. 분자도 마찬가지로 카이랄성 또는 비카이랄성을 띤다. 그리고 이렇게 서로 포갤 수 없는 거울상 분자들을 거울상 이성질체(enantiomer)라고 부른다. 카이랄 화합물은 항상 거울상 이성질체를 가지고 있다. 이번 실험에서는 Tris(ethylenediamine)cobalt(Ⅲ) Chloride, [Co(en)3]Cl3이 거울상 이성질체이다.

    3.평면편광(plane-polarized light)
    : 우리들이 보는 대부분의 빛은 모든 방향으로 무작위로 진동하는 비편광이다.

    참고자료

    · L. G. Wade. JR, Organic Chemistry 8 Addition, Pearson, pp. 191-211.
    · 이화여자대학교. Physical Methods in Chemistry II Lab Manual. 2022. p.26-29.
    · Krause, R. A.; Megargle, E. A. J. Chem. Ed. 1976, 53, 667.
    · Girolami, G. S.; Rauchfuss, T. B.; Angelici, R. J. "Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual", 1999, University Science Books, Sausalito, CA, pg 143.
    · Gahan, L. R.; Healy, P. C.; Patch, G. J. J. Chem. Ed. 1989, 66, 445-446.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 이성질체
      이성질체는 동일한 분자식을 가지지만 원자들의 배열이 다른 화합물을 말합니다. 이러한 이성질체는 화학적, 물리적 성질이 다를 수 있으며, 이는 화학 분야에서 매우 중요한 개념입니다. 이성질체는 구조적 차이로 인해 다양한 용도로 활용될 수 있으며, 특히 의약품 개발 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이성질체 연구를 통해 새로운 화합물을 발견하고 기존 화합물의 성질을 개선할 수 있습니다. 따라서 이성질체에 대한 이해와 연구는 화학 분야에서 매우 중요한 주제라고 할 수 있습니다.
    • 2. 광학 활성
      광학 활성은 화합물이 편광된 빛을 회전시키는 성질을 말합니다. 이는 화합물의 분자 구조와 관련이 있으며, 특히 비대칭 탄소 원자를 포함하는 화합물에서 나타납니다. 광학 활성 화합물은 의약품, 농약, 향료 등 다양한 분야에서 활용되며, 이들의 광학 순도와 입체 구조는 매우 중요합니다. 광학 활성 화합물의 분리와 정제, 그리고 이들의 생물학적 활성 연구는 화학 및 생명 과학 분야에서 활발히 진행되고 있습니다. 따라서 광학 활성에 대한 이해와 연구는 화학 분야에서 매우 중요한 주제라고 할 수 있습니다.
    • 3. 광학 분할
      광학 분할은 광학 활성 화합물의 두 거울상 이성질체를 분리하는 과정을 말합니다. 이는 화합물의 생물학적 활성과 독성이 거울상 이성질체에 따라 크게 달라질 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 광학 분할 방법에는 결정화, 크로마토그래피, 효소 촉매 반응 등 다양한 기술이 사용됩니다. 이러한 기술들은 계속해서 발전하고 있으며, 광학 순도가 높은 화합물을 얻는 데 도움을 줍니다. 광학 분할은 의약품, 농약, 향료 등 다양한 산업 분야에서 활용되며, 화학 및 생명 과학 연구에서도 매우 중요한 주제입니다.
    • 4. Circular Dichroism
      Circular Dichroism(CD)은 광학 활성 화합물이 편광된 빛을 흡수하는 정도가 다르다는 것을 이용한 분광학적 기법입니다. CD 분석을 통해 화합물의 입체 구조, 분자 간 상호작용, 단백질의 이차 구조 등을 연구할 수 있습니다. CD 분석은 생물학, 화학, 의약학 등 다양한 분야에서 활용되며, 특히 생체 고분자 화합물의 구조 및 기능 연구에 매우 유용합니다. 또한 CD 분석은 비파괴적이고 신속하며 소량의 시료로도 분석이 가능하다는 장점이 있습니다. 따라서 CD 분석은 화학 및 생명 과학 분야에서 매우 중요한 분석 기법이라고 할 수 있습니다.
    • 5. UV-Vis 분석
      UV-Vis 분광법은 화합물이 자외선 및 가시광선 영역의 빛을 흡수하는 정도를 측정하는 분석 기법입니다. 이를 통해 화합물의 구조, 농도, 순도 등을 파악할 수 있습니다. UV-Vis 분광법은 간단하고 신속한 분석이 가능하며, 다양한 화합물에 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 유기 화합물, 무기 화합물, 생체 고분자 등 다양한 화학 물질의 분석에 널리 사용됩니다. 또한 UV-Vis 분광법은 화학 반응 모니터링, 환경 오염 물질 분석, 의약품 품질 관리 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 따라서 UV-Vis 분광법은 화학 분야에서 매우 중요한 분석 기법이라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      광학 이성질체 Tris(ethylenediamine)cobalt(Ⅲ) 염화물의 합성과 광학 분할, 그리고 이들의 특성 분석을 통해 화학적 개념을 실험적으로 검증하고 이해를 높인 내용이다.
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