실험 목표 : 무수, 무산소 조건에서 유기금속 시약인 grignard시약을 제조하고,Grignard와 ester의 첨가반응을 진행시키는 실험을 한다. 그리고 이 반응에 대하여 알아본다.1 이론탄소음이온(carbanion): 탄소가 전기적으로 음성의 전하를 띠고 있는 물질 이러한 carbanion의 성격을 가지고 있는 물질이 유기금속화합물이다. 유기금속화합물에는 대표적인 것이 유기리튬화합물과 우리가 만드는 grignard reagent 가 있다.1 이론Grignard reagent Grignard는 마그네슘의 유기적 유사체의 제법에 대해서 효과적인 방법을 개발했으며, 알코올의 합성에 있어서 그들의 여러가지 응용을 보여주었다. → 1912년 노벨화학상 수상!1 이론Grignard reagent 유기 할라이드와 2족금속인 Mg와의 반응으로 제조한다.유기할로겐화물, RX는 Ether나 tetrahydrofuran(THF) 용매하에 마그네슘 금속과 반응하여 유기마그네슘 할로겐화물, RMgX를 생성한다. 이들 생성물들은 발견자 Victor Grignard 시약(Grignard reagent)이라고 부르며, 이 시약은 탄소-금속 결합을 가지고 있기 때문에 유기금속화합물(organometallic compound)이다.1 이론우리 실험에서 생성되는 grignard reagent1 이론용매로 사용할 수 있는 물질OCH3CH2-O-CH2CH3Ether나 tetrahydrofuran(THF) 용매로 사용하게 된다.1 이론RMgX + 2Et2O ───R─Mg─XEt2OEt2OGrignard 시약은 ether 용매 사용 ▶ether의 O가 Mg을 안정화 시킴Grignard 시약의 제법은 무수의 조건하에서 이루어져야만 하며 가능하다면 산소 없이 행해져야 한다. 물이 존재하면 초기반응을 억제할 뿐만 아니라 이미 형성된 시약을 파괴하기 때문에 전 과정을 통해서 완전히 건조한 상태를 유지하도록 하는 것은 매우 중요하다.1 이론Grignard의 반응 →ⅰ친핵성 염기성물(약한산)과 반응을 하므로 건조상태유지! carbonyl group 의 편극 - 탄소원자 – 친전자체의 성격 ── Grignard reagent- 친핵체를 나타냄1 이론Grignard의 반응 →ⅱ 알데히드 케톤과 반응FormaldehydeAldehydeKetone}{+ Grignard reagent ──1o alcohol2o alcohol3o alcohol▶ Grignard 시약과 반응하여 알콜형성1 이론Grignard의 반응 →ⅱ 알데히드 케톤과 반응R-MgX+C=OHHδ- δ+──R─C─OHH..──R─C─OHHHH3O+R-MgX+C=OR`Hδ- δ+──R─C─OR`H..──R─C─OHR`HH3O+R`R`R-MgX+C=OR`R``δ- δ+──R─C─OR``..──R─C─OHR``H3O+1 이론Grignard와 ester의 반응2 기구 및 시약⑴ 기구 200mL flask 거름종이 냉각기 시험관 분별증류장치 △플라스크 마그네틱바 2neck 둥근 flask 감압여과장치⑵ 시약 Diethyl ether, anhydrous = C4H10O 99.7% FW 74.12 d=0.71 bp 34.6℃ Magnesium, turnings 98% FW 24.31 d=1.738 mp 648℃ Ethyl benzoate = C6H6COOC2H6 FW 150.18 d=1.051 bp 212℃ mp 34℃ HCl 35% FW 34.46 d=1.19 ㆍ Iodine 99% FW 253.81 Isopropyl alcohol (CH3)2CHOH 99% FW 60.10 d=0.786 Bromobenzen = C6H5Br FW 157 d 1.491 bp 156℃ Methyl alcohol = CH3OH 99.5% FW 32.04 d 1.328 Sulfuric acid = H2SO4 95%2 기구 및 시약3 실험방법⑴ Grignard 시약의 제조 ① 질소조건하에 13g(8.8mL)의 브로모벤젠+30mL 무수 에터혼합물을 삼각플라스크에 넣음 ② 100mL 둥근플라스크에 2g 마그네슘터닝 + 마그네틱바를 넣는다. ③ 7mL의 브로모벤젠과 무수에터혼합물을 흘려보낸다. ④ 반응이 시작하지 않으면 냉각기를 통해 작은 결정의 요오드를 가해준다 ⑤ 반응이 진행되면(에터가 끓으면) 남은 브로모벤젠과 무수에터혼합물을 방울방울 가한다. ⑥ 다 가한 후 식힌다. ⑦ 물 중탕으로 환류함으로써 수득률을 증가시킨다.주의!주의!반드시 건조!3 실험방법N2공기3 실험방법3 실험방법⑵ Grignard 시약과 벤조산 에틸과의 반응 ① △FLASK + (6.5mL 벤조산에틸과+ 10mL 무수에터) ② 실험1의 둥근플라스크에 위의 혼합물을 천천히 가함 (플라스크는 찬물에 넣어둔다.) ③ 냉각기를 통해 3N의 HCl을 가함 ④ 플라스크를 물중탕으로 에터를 증류를 통해 제거 ⑤ 수증기 증류 제거 ⑥ 아이소프로필알코올에 플라스크 잔유물 냉각 후 감압여과⑦ 건조시킴3 실험방법① 적은양의 고체 트라이페닐카비놀결정 + 10mL 진한황산 ② ①의 황산용액을 5mL 메탄올에 방울방울 조심해서 가함 ③ ①의 황산용액을 5mL 물에 방울방울 조심해서 가함⑶ 트라이페닐메킬카보늄이온{nameOfApplication=Show}
실험. Grignard 반응 : 트라이페닐카비놀(triphenycarbinol)★ 실험목표 : 무수, 무산소 조건에서 유기금속시약인 grignard시약을 제조하고, grignard와 ester에 첨가반응을 진행시키는 실험을 한다. 그리고 이 반응에 대하여 알아본다.1. 이론(실험원리)탄소는 그 자신보다 더 전기음성적인 원자, 즉 산소 혹은 염소와 결합되어 있을 때에서의 전자의 분배는 극성을 띠게 되므로 탄소는 약간 양성을 띠게 되며 전기적으로 더 음성인 원자는 약간 음성을 띠게 된다. 하지만 전기적으로 더 양성인 금속과 같은 물질과 결합을 이루게 되면 결합 내의 전자들이 더욱더 탄소쪽으로 강하게 쏠리게 된다. 이렇게 탄소가 전기적으로 음성의 전하를 띠고 있다면 그 물질을 carbanion(탄소음이온)이라고 한다. 이러한 이유는 탄소의 전기음성도는 2.5이고 이것과 결합하는 금속의 전기음성도는 모두 이것보다 작다. 이렇듯 유기 공유성 결합을 띠는 유기금속화합물들은 carbanionic 성격을 가지고 있다고 말할 수 있다. 유기금속화합물이 유기시약으로서 유용함을 보이고 있는 이유는 바로 이러한 유기금속화합물들의 carbanionic 성격을 가지고 있기 때문이다. 유기금속화합물에 대표적인 물질에는 유기리튬화합물과 우리가 제조하게 될 유기마그네슘화합물 즉, grignard reagent가 있다.Grignard는 마그네슘의 유기적 유사체의 제법에 대해서 효과적인 방법을 개발하였으며, 알코올의 합성에 있어서 그들의 응용을 보여주었기 때문에 1912년에 노벨화학상을 받게되었다. grignard reagent는 유기 halogen으로부터 2족의 금속인 마그네슘과 반응시킴으로써 직접 얻을 수가 있다. R은 methyl이거나 primary, secondary, tertiary alkyl, aryl 등이 가능하다.grignard reagent를 위해서는 무수 diethyl ether를 용매로 하여 반응을 진행시키게 된다. 무수 diethyl ether는 grignard reagent에 반응성이 없으며, Mg의 비어있는 궤도함수에 전자쌍을 내주어, 유기마그네슘화합물이 잘 녹도록 해준다. 무수 diethyl ether가 유기마그네슘화합물과 Lewis 산-염기 complex를 형성하여 grignard reagent를 안정화를 시키는데 도와주게 되는 것이다. 그러므로 이러한 상호작용은 전형적인 배위공유결합이거나 루이스 산염기 반응이다. 여기에서 사용되는 용매는 무수 diethyl ether말고 THF가 있다. THF는 tetrahydrofuran 으로 Oxacyclopentane을 말한다. 무수 diethyl ether는 끓는점이 35℃인 반면에 THF는 65℃의 끓는점을 가지고 있다. 반응조건이 더 격렬할 경우에는 무수 diethyl ether보다는 THF를 많이 사용하는 편이다. grignard reagent는 할로겐화알칸으로부터 얻을 수가 있다. 할로겐화알칸의 반응순서는 Cl
전산개론WIndows와 Linux의 비교-개요-1. 서론1>윈도우와 리눅스1) windows란 무엇인가?2) Linux란 무엇인가?2> 윈도우와 리눅스의 발전1) 윈도우의 발전사2) 리눅스의 발전사2. 본론1> 윈도우와 리눅스의 특징비교(표)2> 리눅스와 윈도우의 특징비교-기능1) 리눅스의 특징2) 윈도우의 특징3> 리눅스와 윈도우의 장단점1) 리눅스의 장점2) 리눅스의 단점3) 윈도우의 장점4) 윈도우의 단점3. 결론1> 윈도우와 리녹스의 평가1) 리눅스에 대한 평가2) 윈도우에 대한 평가2> 강평과목전산개론이름안종수전공화학전공학번200221050제출일2006.11.08담당 교수님박경모 교수님1 서론1> 윈도우즈와 리눅스많은 사람들은 Windows라는 운영체제에 익숙해져 있고 Windows를 오래동안 사용해 왔다. 하지만 오래전부터 Windows와 경쟁을 하여왔고 Windows와는 달리 무료로 배포되는 리눅스(Linux). 이 두 운영체제를 비교하기전에 이 두 운영체제를 알아보고 각각의 기본적인 특징을 기술하면 다음과 같다.1) windows’란 무엇인가?Windows란 운영체제의 한 종류로 지금까지 MS-DOS를 사용하면서 사용자 자신이 겪어왔던, 힘들고 까다롭고 불편한 요소들을 개선하여 보다 쉽고 간편하게 컴퓨터를 사용할 수 있게 해주는 그래픽 운영체제 프로그램(Graphic Operating Environment)이다. 1983년 버전 1.0이 최초로 탄생되었으며 그후 90년 3.0 92년 3.1이 이어지고 95년 윈도우 95, 98년 윈도우 98이 출시되었다. 윈도우 3.1의 경우 완벽한 운영체제가 아니었지만 윈도우 95부터 완전한 운영체제로 도스를 완벽하게 대처할 수 있게 되었다.IBM-PC(Personal Computer)의 초기 OS(Operating System)로 시작한 도스는 지난 십여 년 동안 대부분의 PC 사용자들의 OS로 확고히 자리하였고 소프트웨어 개발 역시 도스와 연계되어 왔다. 그러나 하드웨어의 급격한 발전과 더불어 텍스트(Tex 환경을 구축하게 되었다.ⅳ) Windows Version 3.11992년 4월에 발표된 버전 3.1은 기존의 3.0보다 더욱 향상된 기능을 제공하여 버전 3.0의 기능을 제공하여 버전 3.0에서 단점으로 지적된 여러 가지 문제점을 해결하여 개발됨으로써 IBM 기종에서 명실상부한 GUI의 표준으로 자리 잡게 되었다. 수치상으로는 3.0에서 3.1로의 작은 변화였으나 내부적으로는 많은 기능을 수정하고 보강하여 발표된 버전 3.1은 ‘트루 타입(True Type)'이라는 글꼴을 도입하여 화면에 보이는 그대로를 출력물로 얻을 수 있다는 위지윅(WYSIWYG; What You See Is What You Get) 개념을 실현시켰다.뿐만 아니라 이전 버전에 비해 더욱 부드러워진 다중 작업기능인 멀티테스킹, OLE기술을 도입하여 한 단계 발전적인 Windows 응용 프로그램 간의 데이테 교환 및 공유도 가능해졌다. 게다가 멀티미디어 기능을 대폭 향상하여 CD-ROM이나 각종 사운드 카드의 제어, 비디오 플레이어의 지우너 등으로 Windows를 누구나 쉽게 멀티미디어에 접근할 수 있었다.이외에도 마우스를 이용하여 파일 관리에 관한 모든 작업을 쉽게 할 수 있게 되었으며, 향상된 그래그 앤 드롭(Drag & Drop) 기능, 인쇄 기능의 강화 등으로 많은 사용자들에게 사랑을 받았고, Windows 95가 발표된 오늘날에도 널리 사용되고 있다.ⅴ) 한글 윈도우 3.1Windows의 한글화는 2.0x 버전부터 시작되었지만, 영문판과 마찬가지로 국내에서 그리 큰 반응을 얻지는 못했다. 그리고 미국에서 큰 성공을 거둔 3.0 역시 국내에서는 턱없이 느린 실행 속도, 잦은 시스템 정지, 너무나 불안한 멀티테스킹 등의 내부적인 결함으로 인해 사용자에게 외면 당했다. 그 후 영문 Windows 3.1이 발표된 지 1년여가 지난 1993년 5월에 한글판 Windows가 ‘한글 윈도우 3.1’이란 이름으로 발표되었다. 이로 인해 국내에서도 Windows의 열풍이 불기 시작했다.한글 윈도우 한 것이다. 이는 말뜻 그대로 사운드 카드나 CD-ROM 드라이브 등의 하드웨어를 컴퓨터에 장착하기만 하면 윈도우98이 이를 자동적으로 인식하는 기능을 말한다.㉢ 긴 파일명(Long File Name)지원;한글윈도우즈 98은 영문, 숫자를 기준으로 255자까지 파일이름 사용이 가능하다⑧ⅷ) windows 2000Windows 2000에 새롭게 추가 및 확장된 기능은 다음과 같다.- 자원 공유와 계층구조를 편리하게 만든 액티브 디렉토리(Active Directory)- 네트워크 사용자에게 디스크를 할당하는 쿼터(Quotas)- 보안을 위한 Kerberos, PKI(Public Key Infrastructure), IP Security- 단말 컴퓨터를 위한 터미널 서비스(Terminal Service)- 네트워크 대역폭(Bandwidth)을 조절하는 QoS(Quality of Service)- 소규모 네트워크에서 Proxy 역할을 Application Layer가 아닌, Transport Layer에서 운영하는 NAT(Network Address Translator)- 대용량 디스크 관리를 위한 RSM(Removable Storage Management), RSS(Remote Storage Service)- COM + 지원- 시스템의 문제점을 점검할 수 있는 안전 모드 부팅- 디스크 관리를 편리하게 할 수 있는 동적 디스크(Dynamic Disk) 지원- MMC(Microsoft Management Console) - I/O System, Cache Management의 확장- NTFS 5.0 파일 시스템과 FAT32의 확장된 기능⑨ⅸ) windows XPwindows XP는 흔히, 윈도우2000을 기반으로 하고 윈도우Me의 기능을 수용하였으며 새로운 인터페이스와 신기술을 추가하여 개발된 운영체제라고 이야기 한다. windows XP가 windows2000을 기반으로 한다는 것은 매우 중요한 의미를 갖는다. windows 2000의 경우 현재 microsoft 사 세계각국의 리눅서들이 투자 할 것이다. 이들의 노력은 Richard Stallman인 주장하는 GPL(General Public License)) 를 감명 깊게 받아들이기 때문이다. GNU에서 만들어지는 수많은 공개 프로그램은 상용 프로그램의 copyright를 Copyleft라는 표시로 대신하고 있고 그런 취지 하에 GNU 프로그램은 Source code까지 제공하여 누구나 자유롭게 고쳐서 사용하거나 상업적으로 팔 수 있다. 그러나 단 자신이 프로그램을 고쳐서 더 좋은 프로그램을 만들어서 팔 때 Source code를 제공하여 그 보다 더 발전된 프로그램으로 될 수 있도록 공헌해야 한다. GPL의 가장 기본적인 철학은 프로그램은 개인의 영리를 위하여 통제되고 제한되는 것이 아닌 인류의 공동지적 재산으로 남아야 한다는 것이다. 리눅스는 지금 이 순간에도 세계 곳곳의 많은 공헌자들에 의하여 발전하고 있다.2 본론1> 윈도우와 리눅스의 기능/특징 비교윈도우와 리눅스릐 특징을 비교하면 다음과 같다.윈도우즈리눅스모체DOS(Disk Operating SystemUnix독립성여러 사용자가 사용할 경우 파일을 독립적으로 사용할수 없음.독립적인 OS로써 사용자간의 독립성을 철저히 보장안정성시스템 다운이 많다시스템 다운이 적다용도개인용 운영체제다중운영체제소프트웨어설치재부팅 해야함재부팅 않함설치 사양사양이 높다사양이 높지않다저작권상용공개용기술지원제공되지만 더디다.중단 없이 기술지원.구축비용고가.무상 혹은 저렴함성능윈도우는 일상적인 프로그램에 대해선 별문제 없음대량의 네트워크 부하를 감당하기 어려움윈도우는 네트워크 솔루션으로 적합하지 않음대부분의 응용프로그램에 대해 좋은 성능시스템 성능이 극단적으로 중요한 경우가 아니거나 매우 중요한 트랜젝션을 수행하여야 할 경우만 아니라면, 서버 운영체제로서 훌륭함.상용 어플리케이션다른 어떤 운영체제 보다 많은, 수천의 어플리케이션을 보유하지만, 대다수는 윈도우에서만 사용가능하다는 단점이 있음많은 새로운 상용 어플리케이션들이 리눅스를 지원 상 기능 (demand loading excutables)가상 메모리에 의해서 프로그램이 페이지 단위로 분리되어 있을 때 실행되는 순간에만 메모리로 적재되는 기능이다.프로그램의 실행되지 않는 페이지는 하드디스크와 같은 보조 기억 장치에 위치하게 됨으로 메모리를 보다 효율적으로 사용할 수 있다.ⅴ) 강력한 네트워크를 지원 TCP/IP와 BSD 소켓① TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)를 비롯한 SLIP(Serial Line Internet Protocol), PPP(Point-to-Point Protocol)와 BSD 소켓(Socket)에 의한 네트워크 환경을 모두 지원한다. 통신과 같이 프로세스의 양방향 전달이 가능한 프로그램을 만들기 위해서 사용하는 라 이브러리나 인터페이스를 소켓이라고 한다. 현재 세상에 나와 있는 대부분의 네트워크를 가능하게 할 수 있는 운영체제이다.ⅵ) 리눅스는 다른 운영체제와의 공존이 가능① Ms-Dos, OS/2, Windows, Windows NT 등과 같이 한 대의 컴퓨터에서 공존이 가능하다.ⅶ) 뛰어난 안정성을 유지상용 유닉스 시스템에 버금가는 안정성을 가지고 있다.앞에서 설명한 커널이 어떻게 만들어 졌는가에 따라 좌우된다.윈도우 NT 등과 비교해 볼 때 아주 빨리 버그를 수정하고 새로운 안정화 버전을 만들어 내기에 안정성은 타 OS보다 우위에 있다.ⅷ)빠른 업그레이드와 버그 수정- 버그가 발견되는 즉시 해커나 FSF에 의해 최소 하루 안에 버그 수정이 이루어지고 있다.ⅸ) 사용자를 위한 많은 문서 제공- 한번쯤 겪었을 법한 문제라면 공개 문서화되어 인터넷상에서 구해 볼 수 있다.ⅹ) 가상 콘솔 기능 (Virtual Console)키를 이용한 가상 콘솔 기능을 제공한다.한 대의 PC를 마치 여러 대의 컴퓨터가 네트워크로 연결된 유닉스 환경과 동일한 방식 으로 사용할 수 있다.최대 63개의 가상 콘솔을 지원한다.?) 코프로세서 에뮬레이션 (Co-processor Emu이다.