Abstract이 실험은 Computational chemistry 중 quantum chemistry method를 이용하는 계산화학 실험이다. GaussView 프로그램을 이용하여 1,2-Dichloro-1,2-Difluoroethane 분자를 시각 화한 후 Gaussian Calculation Setup에서 RHF/6-31G 방법으로 입체이성질체들의 에너지 및 dipole moment를 확인한다. 동일한 방법으로 Ethylene과 Formaldehyde의 dipole moment를 계산할 것이며, 이들의 HOMO(highest occupied molecular orbital)과 LUMO(lowest unoccupied molecular orbital)의 에너지 준위 및 모양을 확인한다. 또한 Ethylene 분자오비탈의 모양을 통해 binding molecular bond인지 antibinding molecular bond인지 확인할 수 있으며, 어떤 atomic orbital이 molecular orbital에 기여도가 높은 지 분석한다. Form aldehyde와 Ethylene은 에너지 준위에만 차이가 있을 뿐, isoelectric으로 HOMO와 LUMO 의 모양이 동일할 것이라는 것을 예측할 수 있기 때문에, 프로그램을 이용하여 확인만 하고 분석은 하지 않았다. 마지막으로 CH3Cl과 F 음이온 간 일어나는 SN2 반응의 transition state의 optimized structure을 확인한다. Gaussian Calculation을 통 해 transition state의 vibrational frequency를 확인한다. 마지막으로 IRC(intrinsic reaction coordinate) calculation을 통해 반응경로에 따른 total energy 값을 계산하고, 분산형 그래 프로 나타낸다.IntroductionExperimental physical chemistry에서는 반응 중 측정하기 어려운 부분들이 있다. 우선, 원 자 또는 분자 수준까지 물질을 볼 수 있는 실험 기구가 많지 않다.
AbstractAbsorption spectroscopy 와 fluorescence spectroscopy를 통해 bimolecules에서 fluorescence quenching dynamic를 알고 fluorescence yield를 구할 수 있다. Fluorescence yield는 ration of number of emitted photons to number of absorbed photons을 통해 구 할 수 있는데, 이를 측정하기에는 제약이 많다. 따라서 Exp 1 에서는 널리 알려져 있는 quinine sulfate의 fluorescence yield를 이용하여 Coumarin의 FY 값을 구하게 된다. Exp2 에서는 NaCl을 quinine sulfate의 vicinity에 두고 NaCl의 농도 변화에 따른 QS의 absorbance 및 fluorescence 변화를 보고 NaCl이 quencher로 작용한다는 사실을 알아볼 것이다. 또한, Stern Volmer constant를 구해 2nd order-quenching rate constant를 구하고, 이를 diffusion rate constant 와 비교하여 quenching 반응이 diffusion controlled reaction 인지 알아볼 것이다.IntroductionFluorescence yield 은 ratio between the number of emitted and absorbed photons이다.위의 식에서 ∅는 FY, A는 sample solution의 absorbance, n 은 refractive index (굴절률), S 는 area of fluorescence spectrum이다. 첨자로 붙은 ref는 reference, x 는 unknown material 이다. 우리는 이 식을, 동일한 용매에서 낮은 농도의 reference 와 unknown 용 액을 만들었을 때, reference의 refractive index와 unknown의 refractive index를 동일하다 고 가정하고 식을 단순화시킬 수 있다.
Abstract In this experiment, the optical properties of commercial light emitting polymer MEH-PPV are controlled by using oxidizing agent, m-CPBA. By oxidation of m-CPBA, the
Abstract Noble metals show different optical properties when they become nano scaled particles. In this experiment, one of the noble metal, gold, will be synthesized from bulk to nano scale, showing some changes in optical properties. Then, it will be nano fabricated by reconstructed PS-b-P4VP inverse micelle film, which is made by two step process. First, inverse micelles were made by self-assembly of two phase different BCPs, PS and P4VP, on the solid film and then hydrophilic solvent added to reconstruct the micelle to have hallow pore. When the film is immersed to Au NPs solution, the synthesized Au NPs will be deposited in the pore and this will be observed by SEM. In addition the affect of Au NPs LSPR(localized surface plasmon resonance) coupling will be analyzed by UV-Vis spectrometry. Introduction There are two main methods to fabricate nano scale structures. First patterning method is called ‘Top- down approaches.
Nanomaterials can change their physical properties by only changing their nanometer size. Quantum dots are nano materials that change their optical properties depending on size change. In this experiment, CdSe will be synthesized, and the size change of CdSe in short time intervals will be observed by PL spectrometer and UV-Vis spectrometer. Furthermore, by the data recognized from spectrometers, optical properties of CdSe that change by size change will be predicted by particle in a box model, and size of CdSe particles will be calculated by empirical fitting equation. Moreover, full width at half maximum for emission band and absorption band will be measured to explain size distribution in nanoparticle, and absorbance value will be correct by this value. Finally, concentration of quantum dot sample will be measured. By comparing all of these data, it will be possible to discover optical changes of CdSe in quantum dot range.