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서울대학교 물리분석실험 raman spectroscopy 결과 보고서

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최초등록일 2025.07.18 최종저작일 2024.04
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서울대학교 물리분석실험 raman spectroscopy 결과 보고서
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    • 🧪 1,2-dichloroethane의 분자 구조와 에너지 상태 연구 과정 상세 설명
    • 📊 Raman spectroscopy의 실제 적용 사례와 데이터 분석 방법 제시

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    목차

    1. Abstract
    2. Introduction
    3. Data and Results
    4. Discussion
    5. Homework
    6. Reference

    본문내용

    Abstract
    본 실험에서는 raman spectroscopy를 통해 1,2-dichloroethane의 gauche form과 anti form의 population 비율을 확인하고, 각 상태의 에너지 차이를 구하는 것을 목표로 설정했다. 이를 위해 각각 196K, 273K, 298K에서 준비된 1,2-dichloroethane sample에 대해 514.5nm에서 raman spectrum을 측정했다. 이후 655nm에서 나타난 gauche form에 의한peak와 751nm에서 나타난 anti form에 의한 peak의 넓이 비율을 얻었다. 이 값을 boltzmann distribution에 적용해 두 상태의 에너지 차이를 구했다. 이를 통해 온도가 높아짐에 따라 gauche form peak의 넓이에 대한 anti form peak의 넓이 비율인 Aa/Ag값이 감소하는 것을 확인했다. 또한, anti form과 gauche form의 에너지 차이가 7.29kJ/mol이고 gauche form이 anti form보다 더 큰 에너지를 갖는 것을 확인했다.

    Introduction
    빛은 매질을 통과할 때 진행 방향이 바뀌는 산란의 특성을 갖는다. 이 때 산란된 빛의 일부는 에너지가 감소하는 stokes scattering, 에너지가 증가하는 anti-stokes scattering에 의한 에너지 변화를 나타낸다. Raman scattering spectroscopy는 이러한 빛의 파장이 변하는 raman scattering을 활용한 분광법이다.

    참고자료

    · Long, Derek A. The Raman Effect; John Wiley & Sons, 2002.
    · Paula Y. Organic Chemsistry; (8th ed.); PEARSON, 2017;pp154-158.
    · Peter Atkins; Julio De Paula; James Keeler. 『물리화학』, (11th ed.); 교보문고, 2023;pp461-462.
    · G. Dörfel. The earlyhistory of thermal noise: The long way to paradigm change. Annalen der Physik. 2012, 524 (8), 117-121.
    · Shinji TOYOTA. Discovery of internal rotation and conformers of 1,2-dichloroethane: the dawn of the concept of conformation. Proceedings of the Japan Academy. 2024, 100 (2), 101-113.
    · Blackie, Evan J.; Le Ru, Eric C.; Etchegoin, Pablo G. Single-Molecule Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Nonresonant Molecules. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (40), 14466-14472.
    · T. Vankeirsbilck; A. Vercauteren; W. Baeyens; G. Van der Weken; F. Verpoort; G. Vergote; J.P. Remon. Applications of Raman spectroscopy in pharmaceutical analysis. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2002, 21 (12), 869-877.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 라만 분광법(Raman Spectroscopy)
      라만 분광법은 분자의 진동 및 회전 상태를 연구하는 강력한 도구로서 매우 중요한 분석 기법입니다. 적외선 분광법과 달리 라만 분광법은 분자의 극성 변화가 없는 진동도 감지할 수 있어 보완적 정보를 제공합니다. 특히 대칭성이 높은 분자나 이중결합 구조 분석에 탁월하며, 비파괴 분석이 가능하다는 점에서 실용적 가치가 높습니다. 다만 라만 산란의 약한 신호 강도로 인해 고감도 장비가 필요하다는 한계가 있지만, 최근 기술 발전으로 이러한 문제가 점차 해결되고 있습니다. 화학, 재료과학, 생물학 등 다양한 분야에서의 응용 가능성이 무한하다고 봅니다.
    • 2. 회전이성질체(Rotamer)와 에너지 차이
      회전이성질체는 단일결합 주위의 회전으로 인해 생성되는 입체이성질체로, 분자의 3차원 구조와 반응성을 이해하는 데 필수적입니다. 각 회전이성질체는 서로 다른 에너지를 가지며, 이 에너지 차이는 원자 간의 입체적 상호작용(스태그 효과, 게이셰 상호작용 등)에 의해 결정됩니다. 이러한 에너지 차이는 분자의 안정성, 반응성, 그리고 생물학적 활성에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 약물 설계에서 회전이성질체의 에너지 차이를 고려하는 것은 약물의 효능과 선택성을 결정하는 중요한 요소입니다. 따라서 회전이성질체의 에너지 차이를 정확히 계산하고 예측하는 것은 현대 화학에서 매우 중요합니다.
    • 3. 볼츠만 분포(Boltzmann Distribution)
      볼츠만 분포는 열평형 상태에서 에너지 준위에 따른 분자의 분포를 설명하는 기본적이고 강력한 통계 법칙입니다. 이 분포는 화학 반응의 속도, 평형 상수, 그리고 분자의 거시적 성질을 미시적 수준에서 이해하는 데 필수적입니다. 특히 온도가 증가하면 높은 에너지 상태의 분자 개수가 증가한다는 원리는 화학 반응의 온도 의존성을 설명합니다. 회전이성질체의 상대적 개수, 분자의 진동 상태 분포 등을 계산할 때 볼츠만 분포를 적용하면 실험 결과를 정량적으로 예측할 수 있습니다. 이는 분자 수준의 현상을 거시적 관찰과 연결하는 가교 역할을 하므로 화학의 기초 이론으로서 그 중요성이 매우 큽니다.
    • 4. 표면증강라만산란(SERS)과 응용
      표면증강라만산란(SERS)은 금속 나노입자 표면에서 라만 신호가 극적으로 증강되는 현상으로, 라만 분광법의 가장 큰 한계인 약한 신호 강도를 극복하는 혁신적 기술입니다. 수백만 배에서 수십억 배의 신호 증강을 달성할 수 있어 극미량 물질 검출이 가능합니다. 생화학 마커 검출, 환경 오염물질 모니터링, 의료 진단, 법의학 분석 등 다양한 실용적 응용 분야가 있습니다. 특히 바이오센서 개발에서 SERS의 높은 감도와 특이성은 질병 조기 진단에 큰 기여를 할 수 있습니다. 다만 SERS 신호의 재현성과 정량화 문제, 그리고 나노입자 제조의 복잡성이 상용화의 장애물이 될 수 있습니다. 이러한 기술적 문제들이 해결된다면 SERS는 분석 화학의 미래를 주도할 기술이 될 것으로 예상됩니다.
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