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[무기공업분석실험] 황산염의 정량 결과레포트

황산염의 정량 실험 결과레포트 입니다. 최종 성적은 A+이었으며 레포트 점수도 최상위권이었습니다. 참고하시고 좋은 성적 받으셨으면 좋겠습니다.
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최초등록일 2025.09.17 최종저작일 2024.10
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[무기공업분석실험] 황산염의 정량 결과레포트
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    소개

    황산염의 정량 실험 결과레포트 입니다.
    최종 성적은 A+이었으며 레포트 점수도 최상위권이었습니다.
    참고하시고 좋은 성적 받으셨으면 좋겠습니다.

    목차

    1. Abstract
    2. Experiment Section
    3. Result
    4. Discussion
    5. Conclusion
    6. Reference

    본문내용

    Abstract. 황산염은 비료, 살균제, 치료용 목욕제 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며 특히 건설 산업에서 석고를 생산하기 위해 연간 약 1억톤이 사용될 만큼 일상생활에서 필수적인 물질이다. 또한 화석 연료나 바이오매스 연료의 연소 과정에서 발생하여 대기를 산성화시키고 산성비가 내리게 하는 물질이기 때문에 환경 분야에서 또한 관심도가 높은 물질이다.[1] 따라서 빗물 등의 용액 중에 황산염이 얼마나 포함되어 있는지 정량하는 것은 매우 중요한 과정이다. 본 실험에서는 중량 분석법 중에서 가장 많이 사용되는 침전법을 통해 FeSO_4∙7H_2 O중의 황산염을 정량하였다. 침전제로 Ba〖Cl〗_2을 사용하여 BaSO_4의 형태로 황산염이 침전되도록 하였으며 얻어진 BaSO_4의 질량을 측정하여 FeSO_4∙7H_2 O중의 황산염을 정량하였다. 또한 생성되는 침전의 입자 크기를 크게 하기 위한 실험 조건을 설정하였으며 반응 조건에 따른 입자 크기에 대해 조사하였다.

    1. Experiment Section
    1.1. Reagents
    본 실험에서는 대정화금의 순도 98% Iron(Ⅱ) sulfate heptahydrate를 사용하여 황산철 중의 황산염을 정량하였다. Acid 분위기에서 실험을 진행하기 위해 Samchun Chemical의 순도 36% HCl을 사용하였으며 FeSO_4와의 반응을 통해 침전이 생성되게 하여 황산염을 정량하기 위한 시약으로 대정화금의 순도 98.5% Barium chloride dihy-drate를 사용하였다. 반응을 통해 수득한 Ba〖SO〗_4에 포함되어 있는 불순물이 충분히 제거되었는지를 확인하기 위해서 Samchun Chemical의 순도 99.8% Silver nitrate를 사용한 용액을 제조하여 세척액에 적가하여 불순물 제거 여부를 판단하였다.

    참고자료

    · www.wikipedia.org, Sulfate
    · Daniel. C. Harris, 분석화학 10판, 자유아카데미, 333 (2021)
    · www.wikipedia.org, Iron(Ⅱ) chloride
    · www.wikipedia.org, Barium sulfate
    · Harry B. Weiser, W. O. Milligan, The journal of physical chemistry, vol 36, (1932), 1950-1951
    · Daniel. C. Harris, 분석화학 10판, 자유아카데미, 884-885 (2021)
    · Daniel. C. Harris, 분석화학 10판, 자유아카데미, 886 (2021)
    · www.wikipedia.org, Coprecipitation
    · www.kwwa.or.kr(한국상하수도협회), 공침
    · www.wikipedia.org, Strontium chloride
    · www.wikipedia.org, Strontium sulfate
    · Daniel. C. Harris, 분석화학 10판, 자유아카데미, 883-884 (2021)
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    • 1. 침전법(Precipitation Method)
      침전법은 화학 분석과 물질 분리에서 가장 기본적이고 실용적인 기법 중 하나입니다. 이 방법은 용액에서 원하는 물질을 고체 형태로 분리할 수 있어 정량 분석에 널리 사용됩니다. 특히 중금속 제거, 정제, 그리고 분석화학에서의 무게 분석법에 매우 효과적입니다. 다만 침전의 완전성, 순도, 그리고 입자 크기 제어가 중요한 과제입니다. 현대 산업에서는 침전법을 다른 기술과 결합하여 더욱 효율적인 분리 공정을 개발하고 있으며, 환경 정화와 폐수 처리 분야에서도 그 중요성이 계속 증가하고 있습니다.
    • 2. 상대적 과포화도와 Von Weimarn Ratio
      상대적 과포화도와 Von Weimarn Ratio는 침전 과정에서 입자 형성과 성장을 이해하는 데 필수적인 개념입니다. Von Weimarn Ratio는 침전 속도와 입자 크기 사이의 관계를 정량적으로 설명하여, 과포화도가 높을수록 더 많은 작은 입자가 형성됨을 보여줍니다. 이러한 이론적 기초는 원하는 입자 크기의 침전물을 얻기 위해 반응 조건을 최적화하는 데 매우 유용합니다. 실제 응용에서는 온도, 농도, pH 등의 변수를 조절하여 과포화도를 제어함으로써 침전 특성을 개선할 수 있습니다.
    • 3. 공동침전(Coprecipitation)
      공동침전은 주 침전물과 함께 불순물이 함께 침전되는 현상으로, 분석 정확도와 제품 순도에 영향을 미치는 중요한 문제입니다. 표면 흡착, 고용체 형성, 포획 등의 메커니즘을 통해 발생하며, 이를 이해하고 제어하는 것이 고순도 물질 획득의 핵심입니다. 공동침전을 최소화하기 위해서는 침전 조건의 신중한 조절, 세척 절차의 최적화, 그리고 경우에 따라 재침전 과정이 필요합니다. 반면 공동침전을 의도적으로 활용하면 미량 원소의 농축과 분리에도 유용하게 적용될 수 있습니다.
    • 4. Ostwald Ripening
      Ostwald Ripening은 침전 후 시간이 경과하면서 작은 입자가 용해되고 큰 입자가 성장하는 현상으로, 열역학적으로 불가피한 과정입니다. 이 현상은 입자 크기 분포를 변화시키고 침전물의 특성을 변경하므로, 침전 후 처리 시간과 조건 관리가 중요합니다. Ostwald Ripening의 속도는 온도, 용해도, 그리고 용액의 조성에 따라 달라지며, 이를 제어함으로써 원하는 입자 크기와 형태를 유지할 수 있습니다. 나노 입자 합성, 촉매 제조, 그리고 고기능성 재료 개발에서 Ostwald Ripening의 이해와 제어는 제품 성능 향상에 필수적입니다.
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