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분광학145

자외선(UV-Visible) 분광법에서 용매 선택(효과) 자외선(UV-Visible) 분광법에서 용매 선택(효과) --------------------------------------------------- (1) 자외선 분광법에서 용매의 선택은 매우 중요하다. ① 좋은 용매의 첫째 조건: 시료의 흡수 파장 영역과 겹쳐지지 않아야 한다. ② 좋은 용매: 물, 95% 에탄올, 헥산 ⇨ 이들 용매는 시료의 흡수 피크가 나타나는 자외선 스펙트럼 영역에서 자외선을 흡수하지 않는다. (2) 용매 효과: 시료와 용매의 상호작용 ① 수소결합 ⇨ 비극성 용매는 시료와 수소결합 無: 시료의 스펙트럼은 기체 상태에서 측정한 것과 비슷하다 ⇨ good. ⇨ 극성 용매는 시료와 수소결합 有: 인접 피크끼리 뭉쳐져 흡수 피크가 넓어진다(미세 구조가 사라진다) ⇨ bad. ▶ Isoo.. 2014. 12. 19.
레이저(Laser)의 특징 레이저(Laser)의 특징 --------------------------------------------------- ① 단색성(Monochromaticity): 레이저는 여러 가지 파장의 빛이 섞여있지 않는, 거의 단일 파장에 가까운 빛이다.예) 라만 분광기에서 아르곤 이온(Ar^+) 레이저는488.0 nm, 514.5 nm의 광원으로 사용된다.( 참고 https://www.coherent.com/lasers/laser/innova-90 )( 참고: 레이저 라만 분광법 https://ywpop.tistory.com/2623 ) ② 직진성(Directionality): 빛의 퍼짐 정도가 매우 작고, 일직선 방향으로 직진한다. → 에너지 손실 없이, 먼 거리까지 에너지를 전달할 수 있다. ③ 간섭성(Co.. 2014. 11. 29.
Shielding vs. Deshielding: H-NMR of nitrile(cyano-) and acetylene(ethyne) Shielding vs. Deshielding: H-NMR of nitrile(cyano-) and acetylene(ethyne) Shielding effect. 2014. 11. 20.
NMR 기초 원리: NMR과 초전도체 NMR 기초 원리: NMR과 초전도체 태양이 자전하듯이, 원자핵도 자전을 합니다. 즉, 원자핵은 팽이처럼 회전 운동을 합니다. 이 때문에 스핀 성질(그냥 돌고 있다는 의미입니다)을 갖고 있습니다. 그런데 원자핵(양성자)은 양전하를 띠고 있습니다. 전하를 띤 입자가 운동을 하면, 자기장이 만들어 지듯이, 양전하를 띤 원자핵이 회전 운동하기 때문에, 원자핵은 자기 모멘트 성질(자석처럼 자기적 성질을 갖고 있다는 의미입니다)을 갖고 있습니다. 정리하면, 원자핵은 팽이처럼 회전 운동하기 때문에, 스핀 성질과 자기 모멘트 성질을 갖고 있습니다. 수소, 탄소와 같은 몇몇 원자핵들은 외부 자기장이 존재하면, 원자핵들의 에너지 준위가 2개(또는 그 이상)로 분리가 됩니다. 이때 원자핵들의 스핀 상태(핵 스핀 양자수라고.. 2014. 11. 1.
수소 모자람 지수. IHD. 불포화도 수소 모자람 지수. IHD. 불포화도 --------------------------------------------------- 수소 모자람 지수 (Index of Hydrogen Deficiency, IHD) 는 분자식으로부터 이중 결합, 고리형, 삼중 결합의 개수를 결정할 수 있는 방법을 제공하기 때문에, 미지시료의 구조를 분석할 때 상당히 유용한 개념이다. [ IHD 계산식 순서 ] 예제 1) C7 H14 O2 1) 분자식에 있는 탄소 개수로 비고리형 포화탄화수소 식을 구한다. ⇨ C7 H16 from 2) 5A족 원소(N, P)가 있으면, 그 개수만큼 수소 개수를 더한 다음, 5A족 원소를 분자식에 추가한다. ⇨ C7 H16 3) 6A족 원소(O, S)가 있으면, 그냥 6A족 원소를 분자식에 추.. 2014. 10. 17.
NMR에서 화학적 동등성과 자기적 동등성(1) NMR에서 화학적 동등성과 자기적 동등성(1) --------------------------------------------------- 분자 내에서 화학적 환경이 같은 proton들은 ① 화학적으로 동등(chemically equivalent)하다고 하며, ② 같은 화학적 이동(chemical shift, δ) 값을 가진다. 예를 들면, benzene의 모든 proton들, acetone의 모든 proton들은 각 분자 내에서 화학적으로 동등하며, 모두 같은 δ 값을 가진다.(물론 각 분자는 다른 δ 값을 가진다.) 그렇다면 분자 내에서 화학적으로 동등한 proton들과 그렇지 않은 proton들은 어떻게 구별할까? 대칭성(symmetry)으로 구별한다. 분자를 ① 대칭축에 회전, 또는 ② 대칭면에 .. 2014. 8. 27.
2015학년도 MEET 자연과학2(의학) 28번 문제 해설 2015학년도 MEET 자연과학2(의학) 28번 문제 해설 28. 화합물 A~C에 해당하는 1H-NMR 스펙트럼을 에서 골라 옳게 짝지은 것은? 풀이) 대칭구조를 갖는 C 화합물(2,6-dimethylpyridine)의 스펙트럼이 ㉠이라는 것은 바로 알 수 있습니다. 문제는 A와 B 화합물의 스펙트럼이겠죠. ㉡과 ㉢ 스펙트럼을 보면, 고맙게도 메틸기의 수소에 의한 피크의 모양과 위치가 비슷하기 때문에, 메틸기는 고려대상에서 제외합니다. 이제 남아있는 수소를 대상으로 (n+1) 규칙만으로 수소의 피크 모양을 예상해 봅시다. B 화합물(2,4-dimethylpyridine)의 3번 수소는 단일선, 5번, 6번 수소는 이중선이 예상됩니다. A 화합물(2,3-dimethylpyridine)의 4번, 6번 수소는.. 2014. 8. 25.
질량 분석법. Mass Spectrometry (MS) 질량 분석법. Mass Spectrometry (MS) --------------------------------------------------- 1. 질량 분석법의 기본 원리 ① (열을 가해) 시료를 기체 상태로 만든다. ② 전자 빔을 쏴서[전자와 충돌시켜] 기체 시료를 이온화시킨다. ( 분자 이온, M^+가 생성된다. ) ( 또는 분자 라디칼 양이온, M^•+ ) 이때 이온화된 시료는 매우 불안정하기 때문에, 곧바로 조각조각 깨져버린다. ( 분자를 이온화시키는데 필요한 에너지(~10 eV)보다 월등히 높은 에너지(~70 eV)의 전자 빔으로 때렸기 때문에 ) ③ 이온들을 질량/전하 비로 분리한다. ④ 분리된 이온들의 상대적인 강도(개수)를 질량/전하 비의 순서대로 검출한다. ⑤ 검출 결과를 기록한다.. 2014. 8. 12.
나노입자(Nanoparticles) 나노입자(Nanoparticles) --------------------------------------------------- 크기가 나노미터 영역의 입자들, 즉 나노입자들(nanoparticles)은 그 크기가 변함에 따라 bulk material의 물리적/화학적 성질이 현저하게 변한다. 특히, 기계적, 광학적, 전기적, 전기-광학적, 자기적, 그리고 자기-광학적 성질의 변화에 대해서 많은 관심이 집중되고 있다[1-4]. 나노입자는 물리적 방법 및 화학적 방법 둘 다 사용하여 제조할 수 있다. 초창기에는 화학적 합성보다는 큰 입자의 분쇄 혹은 ball-milling, 결정 성장 그리고 이온 주입법(ion implantation)과 같은 물리적 공정을 사용하였다. 반면에, 화학적 접근 방법은 다양한 무.. 2014. 6. 25.
표면증강 라만 산란(SERS) 이론 표면증강 라만 산란(SERS) 이론 --------------------------------------------------- 표면증강 라만 산란과 관련된 주제로 발표된 논문은 1998년 현재 3,500여편인데[19,20], 이 중에서 약 1,500여편에 이르는 논문이 표면증강 라만 산란의 이론 규명과 SERS 효과의 특성에 관하여 보고된 연구 결과들이다. 예를 들면 SERS 효과를 나타내는 금속 및 화합물의 종류와 그것들의 특성, 좋은 SERS 효과를 유발할 수 있는 기질(substrate) 표면의 특성, 기질 표면과 흡착 물질과의 거리가 SERS 효과에 미치는 영향 등 다양한 각도에서 SERS 효과의 이론이 제안되고 그 특성이 연구되었다. 그러나 SERS 현상을 완벽하게 설명할 수 있는 이론은 아직.. 2014. 6. 24.
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