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무기실 A+ 레포트 7번 실험 The determination of delta o for the complex ion 결과레포트

무기화학실험 A+, 해당 레포트 만점받았습니다. 이번 실험은 결과와 고찰이 타나베-수가노 다이어그램을 이용하여 전자전이 방식을 찾고 그 계산을 직접 하는 것이 관건인데, 이것이 까다롭고 어려워서 대부분의 학생들이 열심히 작성했음에도 예비레포트에 가까운 점수만 받아가는 경우가 많습니다. 이 부분은 무기화학2 시험에서도 한 문제는 꼭 나올만한 부분이기에 레포트의 계산 과정 참고해서 익혀두시면 전반적인 성적에 도움이 되실 겁니다. 무기화학실험은 졸업 인증을 위한 전제 조건이 될 뿐만 아니라 대부분 학생들에게 가장 까다로우며, 대학 마지막 실험 강의이기 때문에 레포트를 잘 작성하는 것이 성적 외의 요소에서도 아주 중요합니다. 실험 과정과 용액 색, UV-Vis 스펙트럼 및 표를 자세히 정리해두었습니다.
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최초등록일 2026.02.08 최종저작일 2026.02
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무기실 A+ 레포트 7번 실험 The determination of delta o for the complex ion 결과레포트
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    • 📚 무기화학의 핵심 개념인 리간드장 분리 에너지와 착물의 전자 구조를 체계적으로 설명
    • 🔬 UV-VIS 분광법의 이론부터 실험 절차, 데이터 분석까지 완전한 학습 자료 제공
    • 💡 Tanabe-Sugano 도표를 활용한 실제 계산 과정과 Jahn-Teller 왜곡 현상 등 심화 내용 포함

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    소개

    무기화학실험 A+, 해당 레포트 만점받았습니다.
    이번 실험은 결과와 고찰이 타나베-수가노 다이어그램을 이용하여 전자전이 방식을 찾고 그 계산을 직접 하는 것이 관건인데, 이것이 까다롭고 어려워서 대부분의 학생들이 열심히 작성했음에도 예비레포트에 가까운 점수만 받아가는 경우가 많습니다. 이 부분은 무기화학2 시험에서도 한 문제는 꼭 나올만한 부분이기에 레포트의 계산 과정 참고해서 익혀두시면 전반적인 성적에 도움이 되실 겁니다.
    무기화학실험은 졸업 인증을 위한 전제 조건이 될 뿐만 아니라 대부분 학생들에게 가장 까다로우며, 대학 마지막 실험 강의이기 때문에 레포트를 잘 작성하는 것이 성적 외의 요소에서도 아주 중요합니다.

    실험 과정과 용액 색, UV-Vis 스펙트럼 및 표를 자세히 정리해두었습니다.

    목차

    1. Title
    2. Object
    3. Principle
    4. Materials
    5. Procedure & Observation
    6. Result
    7. Discussion

    본문내용

    분광학
    분광학(spectroscopy)이란 원자나 분자 상태 사이의 에너지 차이를 측정하고 해석하여 시료의 종류, 구조 및 운동역학적인 정보를 얻는 것이다. 상태 사이의 에너지 차이는 시료에 전자기파를 주사하여 알 수 있는데, 주사한 전자기파의 에너지가 분자 상태들 사이의 에너지 차와 같을 때 시료가 이 전자기파를 흡수하여 전자 전이를 일으킨다. (Fig 1.)
    플랑크의 법칙: ΔE=hν (h: 플랑크 상수 6.626x10¬-27 J•s, ν: 전자기파의 진동수)

    Figure 1. 전자기파의 흡수
    이러한 전자기파의 흡수 정도를 진동수를 변화시키면서 기록한 것을 spectrum이라고 하며, 분광법에서는 측정하려는 원자나 분자의 상태에 따라 x-ray부터 radio-frequency까지 다양한 영역대를 사용한다. 대표적인 분광법에는 자외선(ultraviolet)과 가시광선(visible light)을 사용하여 원자 오비탈과 분자 오비탈의 정보를 얻는 UV-VIS 흡수 분광법과, 적외선(infrared)을 사용하여 분자의 진동 운동 정보를 얻는 IR이 있다.

    UV-VIS 흡수 분광법
    물질의 색은 그 물질의 분자 오비탈(혹은 원자 오비탈)과 전자 배치에 밀접한 관계를 갖는다. 색이 있는 물질은 특정 영역의 파장을 흡수하고, 흡수한 빛에 대해 보색인 색깔로 보이게 된다. 이때 흡수하는 광자(photon)의 양은 빛이 통과하는 길에 있는 분자의 양에 비례한다. 따라서 색이 있는 용액에서 농도가 진해지거나 빛이 통과하는 경로가 길어지면 눈에 보이는 색이 점점 짙어지는 것이다. 이와 같이 용액에서 분자가 흡수하는 광자의 양은 존재하는 분자의 농도에 비례하며, 이에 대한 식으로 Beer-Lambert 법칙이 있다. Beer-Lambert 법칙에서 흡광도 A는 투광도의 음의 로그값에 비례하며 이 값은 몰 흡광계수 ε와 빛의 경로 길이 b, 몰농도 c를 곱한 값과 같다.

    참고자료

    · No, Dong-Yoon. 무기화학실험, 파주: 자유아카데미, 2024, 35-41.
    · KOSHA. “Water MSDS.” Accessed December 4, 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · KOSHA. “Titanium(Ⅲ) chloride solution MSDS.” Accessed December 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · KOSHA. “Manganese chloride tetrahydrate MSDS.” Accessed December 4, 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · KOSHA. “Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate MSDS.” Accessed December 4, 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · KOSHA. “Nickel(Ⅱ) chloride hexahydrate MSDS.” Accessed December 4, 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
    · KOSHA. “Copper(Ⅱ) chloride dihydrate MSDS.” Accessed December 4, 2025. https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdsdetail.do
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