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[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] 미지시료에 대한 분석 및 FT-IR 기본원리 이해

"[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] 미지시료에 대한 분석 및 FT-IR 기본원리 이해"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.09.07 최종저작일 2024.09
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[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] 미지시료에 대한 분석 및 FT-IR 기본원리 이해
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    • 🔬 첨단 화학 분석 기법의 전문적인 이론과 실험 과정을 상세히 설명
    • 📊 FT-IR 분광법의 원리와 작동 메커니즘을 체계적으로 다룸
    • 🧪 유기 화합물의 기능기 분석 방법을 실제 실험 데이터와 함께 제공

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    소개

    "[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] 미지시료에 대한 분석 및 FT-IR 기본원리 이해"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. INTRODUCTION
    1) 실험목적
    2) Theories

    2. EXPERIMENTAL
    1) 사용한 시약 및 기구
    2) 실험 방법

    3. RESULTS AND DISCUSSION
    1) Results
    2) Discussion

    4. CONCLUSION

    5. REFERENCES

    본문내용

    ABSTRACT. IR을 분자에 쪼여주었을 때 원자 사이 결합에서 vibration이 발생한다는 점을 활용해 분광법인 FT-IR spectrometry로 물질에 대한 정성 분석을 진행하였다. 본 실험에서는 특별히 전반사를 활용한 diamond crystal의 ATR-FTIR을 사용하였다. 분석 대상으로는 salicylic acid, benzoic acid, Gallic acid, PEG를 선정하였는데, 특정 functional group이 spectrum 상에서 peak를 독특하게 나타내는 특징을 활용하여 시료 간의 spectrum을 비교 분석하였다. Spectrum의 peak를 비교함으로써 functional group의 차이를 볼 수 있었는데, Gallic acid의 경우 hydroxyl group의 개수가 많아 상대적으로 peak의 broadening이 발생하였고, benzene ring에 의해 Gallic acid, Salicylic acid, Benzoic acid 모두 1600, 1500cm-1 부근에 C=C stretching peak가 쌍을 이루었고, Carboxylic group을 가진 물질들은 공통적으로 2500~3600cm-1 부근에서 broad한 O-H stretching peak을 나타낸 것을 알 수 있었다. Polymer인 PEG의 경우 ether의 규칙적인 반복에 의해 1100cm-1 부근에서strong하고 상대적으로 broad한 peak를 관찰할 수 있었으며, 이를 통해 polymer의 특징적 peak 양상을 알 수 있었다.
    Key words: Fourier transform infrared spectrometer, vibration energy, ATR-FTIR, evanescent wave, functional group, wavenumber, polymer

    INTRODUCTION
    1. 실험 목적
    FT-IR 의 작동 원리를 기본적으로 이해한다. 또한 스펙트럼 분석을 통해서 다양한 유기 화합물의 작용기와 구조 특성을 이해한다. 특히, Hydroxyl group 수에 따른 FT-IR spectrum을 비교 분석하고, Benzene ring 구조에 따른 특이적 peak, Carboxylic acid group에 따른 특이적 peak를 분석한다. 그리고 이러한 작용기들 간의interaction이 화합물의 화학적 성질에 미치는 영향을 규명한다. 마지막으로, 고분자 물질의 FT-IR 특성과 단일 화합물의 차이를 분석한다.

    참고자료

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    • 1. FT-IR 분광법의 기본원리
      FT-IR 분광법은 적외선 영역의 분자 진동을 측정하여 물질의 구조를 파악하는 강력한 분석 기법입니다. 푸리에 변환을 통해 간섭 신호를 스펙트럼으로 변환하는 원리는 매우 효율적이며, 기존의 분산형 분광법보다 높은 신호-대-잡음비와 빠른 측정 속도를 제공합니다. 이 기술은 화학, 재료과학, 제약 등 다양한 분야에서 필수적인 도구로 자리잡았으며, 정성적 분석뿐만 아니라 정량적 분석도 가능하다는 점에서 매우 실용적입니다. 다만 샘플 준비 과정이 중요하고 해석에 전문 지식이 필요하다는 제한점이 있습니다.
    • 2. 작용기별 특성 피크 분석
      작용기별 특성 피크 분석은 FT-IR 스펙트럼 해석의 핵심입니다. 각 작용기는 특정 파수 영역에서 고유한 진동 특성을 나타내므로, 이를 통해 분자 구조를 체계적으로 파악할 수 있습니다. 예를 들어 O-H, N-H, C=O, C=C 등의 작용기는 각각 특정 범위의 피크를 보이며, 이러한 특성 피크들의 위치와 강도는 분자 환경의 변화에 따라 미묘하게 변합니다. 이러한 분석 방법은 미지 물질의 구조 결정에 매우 유용하며, 표준 데이터베이스와의 비교를 통해 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
    • 3. ATR-FTIR 기술과 전반사 원리
      ATR-FTIR 기술은 전반사 원리를 이용하여 샘플 표면의 정보를 효과적으로 수집하는 혁신적인 방법입니다. 고굴절률 결정과 샘플 사이의 전반사를 통해 침투 깊이가 수 마이크로미터 수준으로 제한되어, 표면 특성을 선택적으로 분석할 수 있습니다. 이 기술은 샘플 준비가 간단하고, 고체, 액체, 겔 등 다양한 형태의 샘플을 직접 측정할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 기존 투과 방식의 한계를 극복하여 두꺼운 샘플이나 불투명한 물질도 분석 가능하게 만들었으며, 현대 분석 실험실에서 가장 널리 사용되는 기법 중 하나입니다.
    • 4. 고분자 물질의 피크 특성
      고분자 물질의 FT-IR 피크 특성은 그 구조와 조성을 파악하는 데 매우 중요합니다. 고분자는 반복되는 단위체로 이루어져 있으므로, 주요 작용기의 피크가 명확하게 나타나며, 이를 통해 고분자의 종류를 신속하게 식별할 수 있습니다. 또한 결정화도, 가교도, 첨가제의 존재 여부 등을 피크의 강도와 위치 변화로 평가할 수 있습니다. 고분자의 열화, 산화, 분해 과정도 새로운 피크의 출현이나 기존 피크의 변화로 모니터링할 수 있어, 품질 관리와 안정성 평가에 매우 유용합니다. 다만 복잡한 고분자 혼합물의 경우 피크 중첩으로 인한 해석의 어려움이 있을 수 있습니다.
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