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Infrared Spectroscopy

분광학은 복사에너지와 물질 사이의 상호 작용을 연구하는 학문이다. 적외선 흡수 스펙트럼에 대한 연구는 infrared spectrocopy 연구의 초기에 중요했다. 흑체복사의 광학적 분포의 이론은 현대 양자역학의 초석이 되었고, Planck law의 실험적 증명도 거의 적외선 흡수 스펙트럼에 기반을 가지고 있었다. 우리가 보는 색과 적어도 볼 수 있는 사실은 유기화합물에 의한 에너지 흡수의 결과이다. 광합성과정에서 식물이 태양에너지를 흡수하는 것은 복사에너지와 유기화합물의 상호 작용의 또 다른 양상이다. 유기화학자에게 가장 큰 관심은 유기화합물이 흡수한 복사에너지의 파장은 화합물의 구조에 의존한다는 사실이다. 그러므로 분광학적 기술을 미지화합물의 구조를 결정하거나 또는 알려진 화합물의 결합 특성을 연구하는데 이용할 수 있다. 적외선 흡수 스펙트럼 측정법은 어떤 물질이 나타내는 적외선 흡수 스펙트럼을 측정하는 방법을 말한다. 물질의 적외부 흡수 스펙트럼은 그물질의 화학 구조에 의하여 달라지며 여러 가지 파장에서 흡수를 측정해서 물질을 확인 또는 정량할 수 있다. 분자 중의 원자간 결합이 신축하거나, 원자의 결합각이 바뀌는 등의 쌍극자 모멘트의 변화를 수반하는 운동 들에 의하여 적외선이 흡수되는 시료를 대상으로 파장을 연속적으로 바꾸어가면서 적외선을 비추어가면, OH기, 카르보닐기, 아미노기 등의 작용기에 의하여 특유의 파장에서 흡수가 일어나게 된다. 이 스펙트럼을 조사하여 물질의 동정·정량을 할 수 있다. 또한 분자내에 어떤 기가 존재하는지를 알 수 있고 화합물의 구조 추정에 도움이 된다. 이 분석법은 흔히 유기물질의 분석에 많이 이용된다. Infrared Spectroscopy에 관한 기초 이론을 이해하고 기계의 구조 및 작동 원리를 습득하며 실제 분석 실험을 행하여 화합물의 화학적 구조를 규명해 본다.
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최초등록일 2007.03.29 최종저작일 2007.01
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Infrared Spectroscopy
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    소개

    분광학은 복사에너지와 물질 사이의 상호 작용을 연구하는 학문이다. 적외선 흡수 스펙트럼에 대한 연구는 infrared spectrocopy 연구의 초기에 중요했다. 흑체복사의 광학적 분포의 이론은 현대 양자역학의 초석이 되었고, Planck law의 실험적 증명도 거의 적외선 흡수 스펙트럼에 기반을 가지고 있었다. 우리가 보는 색과 적어도 볼 수 있는 사실은 유기화합물에 의한 에너지 흡수의 결과이다. 광합성과정에서 식물이 태양에너지를 흡수하는 것은 복사에너지와 유기화합물의 상호 작용의 또 다른 양상이다. 유기화학자에게 가장 큰 관심은 유기화합물이 흡수한 복사에너지의 파장은 화합물의 구조에 의존한다는 사실이다. 그러므로 분광학적 기술을 미지화합물의 구조를 결정하거나 또는 알려진 화합물의 결합 특성을 연구하는데 이용할 수 있다.
    적외선 흡수 스펙트럼 측정법은 어떤 물질이 나타내는 적외선 흡수 스펙트럼을 측정하는 방법을 말한다. 물질의 적외부 흡수 스펙트럼은 그물질의 화학 구조에 의하여 달라지며 여러 가지 파장에서 흡수를 측정해서 물질을 확인 또는 정량할 수 있다. 분자 중의 원자간 결합이 신축하거나, 원자의 결합각이 바뀌는 등의 쌍극자 모멘트의 변화를 수반하는 운동 들에 의하여 적외선이 흡수되는 시료를 대상으로 파장을 연속적으로 바꾸어가면서 적외선을 비추어가면, OH기, 카르보닐기, 아미노기 등의 작용기에 의하여 특유의 파장에서 흡수가 일어나게 된다. 이 스펙트럼을 조사하여 물질의 동정·정량을 할 수 있다. 또한 분자내에 어떤 기가 존재하는지를 알 수 있고 화합물의 구조 추정에 도움이 된다. 이 분석법은 흔히 유기물질의 분석에 많이 이용된다. Infrared Spectroscopy에 관한 기초 이론을 이해하고 기계의 구조 및 작동 원리를 습득하며 실제 분석 실험을 행하여 화합물의 화학적 구조를 규명해 본다.

    목차

    서론
    실험이론
    실험
    결과예측

    본문내용

    분광학은 복사에너지와 물질 사이의 상호 작용을 연구하는 학문이다. 적외선 흡수 스펙트럼에 대한 연구는 infrared spectrocopy 연구의 초기에 중요했다. 흑체복사의 광학적 분포의 이론은 현대 양자역학의 초석이 되었고, Planck law의 실험적 증명도 거의 적외선 흡수 스펙트럼에 기반을 가지고 있었다. 우리가 보는 색과 적어도 볼 수 있는 사실은 유기화합물에 의한 에너지 흡수의 결과이다. 광합성과정에서 식물이 태양에너지를 흡수하는 것은 복사에너지와 유기화합물의 상호 작용의 또 다른 양상이다. 유기화학자에게 가장 큰 관심은 유기화합물이 흡수한 복사에너지의 파장은 화합물의 구조에 의존한다는 사실이다. 그러므로 분광학적 기술을 미지화합물의 구조를 결정하거나 또는 알려진 화합물의 결합 특성을 연구하는데 이용할 수 있다.
    적외선 흡수 스펙트럼 측정법은 어떤 물질이 나타내는 적외선 흡수 스펙트럼을 측정하는 방법을 말한다. 물질의 적외부 흡수 스펙트럼은 그물질의 화학 구조에 의하여 달라지며 여러 가지 파장에서 흡수를 측정해서 물질을 확인 또는 정량할 수 있다. 분자 중의 원자간 결합이 신축하거나, 원자의 결합각이 바뀌는 등의 쌍극자 모멘트의 변화를 수반하는 운동 들에 의하여 적외선이 흡수되는 시료를 대상으로 파장을 연속적으로 바꾸어가면서 적외선을 비추어가면, OH기, 카르보닐기, 아미노기 등의 작용기에 의하여 특유의 파장에서 흡수가 일어나게 된다. 이 스펙트럼을 조사하여 물질의 동정·정량을 할 수 있다. 또한 분자내에 어떤 기가 존재하는지를 알 수 있고 화합물의 구조 추정에 도움이 된다. 이 분석법은 흔히 유기물질의 분석에 많이 이용된다. Infrared Spectroscopy에 관한 기초 이론을 이해하고 기계의 구조 및 작동 원리를 습득하며 실제 분석 실험을 행하여 화합물의 화학적 구조를 규명해 본다.

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