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일반화학5681

킬레이트 효과. chelating effect 킬레이트 효과. chelating effect --------------------------------------------------- ▶ 참고: 제23장 전이 금속과 배위 화학. 목차 [ https://ywpop.tistory.com/19815 ] --------------------------------------------------- ▶ 킬레이트 화합물 (chelate compound, chelate complex) > 두 자리 이상의 리간드를 포함하는 배위 화합물 ( 참고: 리간드의 종류 https://ywpop.tistory.com/4811 ) ▶ 킬레이트제 (chelating agent) > 두 자리 이상의 리간드를 특별히(별도로) 킬레이트 리간드 또는 ‘킬레이트제’라 부른다. 예) 에틸.. 2019. 7. 4.
원자로 핵심 구성 요소. nuclear reactor 원자로 핵심 구성 요소. nuclear reactor --------------------------------------------------- ▶ 연료봉. fuel rods > 3% ~ 5% 농축 우라늄-235 ▶ 제어봉. control rods > 핵분열 반응 속도 조절. > 핵분열 연쇄 반응의 매개체인 “중성자를 잘 흡수하는” 카드뮴(Cd), 인듐(In), 은(Ag), 붕소(B) 등의 물질을 사용. > 제어봉을 연료봉 사이에 삽입하면, 중성자량 감소 → 원자로 출력 감소. 제어봉을 연료봉에서 빼내면, 중성자량 증가 → 원자로 출력 증가. ▶ 감속재. moderator > 핵분열 반응 과정에서 생성되는 고속중성자를 열중성자로 감속시켜 핵분열이 더 잘 일어나도록 하는 물질. > 핵분열 반응에 사용되는.. 2019. 7. 4.
수소 원자의 스펙트럼과 수소 원자의 에너지 준위 수소 원자의 스펙트럼과 수소 원자의 에너지 준위 수소 원자 스펙트럼과 수소 원자 에너지 준위 --------------------------------------------------- “수소 스펙트럼에서 선의 간격이 일정하지 않은 것은 수소 원자의 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.” (×) “수소 스펙트럼에서 선의 간격이 일정하지 않은 것은 수소 원자의 에너지 준위 간격이 일정하지 않기 때문이다.” (○) ( 참고 https://ywpop.tistory.com/7025 ) --------------------------------------------------- 수소 원자의 에너지 준위 특징(특성) 1. 불연속적이다. 2. 그 간격은 일정하지 않다. 수소 원자의 에너지 준위 특징(특성) 중, 1... 2019. 6. 29.
MO of NO. NO의 분자오비탈 MO of NO. NO의 분자오비탈 NO molecular orbital diagram [참고] 분자 오비탈 이론. MOT [ https://ywpop.tistory.com/6048 ] [그림] NO의 분자오비탈. 홀전자 1개가 존재하므로, NO는 상자기성 물질. [주목1] 전기음성도가 더 큰 산소 원자(O)의 AO의 에너지 준위가 질소 원자(N)의 AO의 에너지 준위보다 조금 더 낮다. ( 이유는 대학교 일반화학 수준에서 설명 불가능. 대학교 1학년까지는 그냥 외울 것. ) ( 양자역학(의 수식)으로 설명 가능. 즉, 양자역학을 마스터한 다음에 이유를 따질 것. ) [주목2] NO의 루이스 구조에서 홀전자는 N에 위치하고 있는데, ( 참고: NO의 루이스 구조 https://ywpop.tistory.c.. 2019. 6. 28.
제빵 소다 21 g 열분해할 때 발생하는 CO2 부피 제빵 소다 21 g 열분해할 때 발생하는 CO2 부피 빵을 부풀리게 하는데 사용하는 제빵 소다의 열분해 반응식은 다음과 같다. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 0℃, 1기압에서 제빵 소다 21 g을 사용하여 열분해할 때 발생하는 CO2 기체의 부피는 몇 L일까? (단, 원자량은 Na=23, H=1, O=16, C=12) --------------------------------------------------- NaHCO3의 몰질량 = (23) + (1) + (12) + 3(16) = 84 g/mol 이므로, 21 g NaHCO3의 몰수를 계산하면, 21 g / (84 g/mol) = 0.25 mol NaHCO3 ( 참고 https://ywpop.tistory.com/7738 ) 2N.. 2019. 6. 26.
원자핵의 발견. 러더퍼드의 알파입자 산란실험 원자핵의 발견. 러더퍼드의 알파입자 산란실험 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 제2장 원자, 분자, 이온. 목차 [ https://ywpop.tistory.com/15185 ] --------------------------------------------------- [그림] 톰슨의 건포도 푸딩(plum pudding) 모델, 1904년. 러더퍼드는 톰슨의 제자인데, 러더퍼드는 스승인 톰슨이 제안한 원자모형을 더욱더 완성/발전시키고자, 즉, 톰슨의 원자모형을 뒷받침해줄 실험적 증거를 찾고자, 알파입자로 금박(gold) 속 전자(electron)를 맞추려는 실험을 하고 있었습니다. ( 참고: 알파입자 https://ywpop.tisto.. 2019. 6. 25.
redox balance. Cu^2+ + Al → Cu + Al^3+ redox balance. Cu^2+ + Al → Cu + Al^3+ 산화-환원 반응 완성하기. Al + Cu^2+ → Al^3+ + Cu 황산구리(II) 수용액에 알루미늄 판을 담그면 알루미늄은 산화되고, 구리 이온이 환원되어 알루미늄 판에 금속이 달라붙는다. CuSO4 + Al → Cu + Al2(SO4)3 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 산화-환원 반응 균형 맞추기 (산성 용액) [ https://ywpop.tistory.com/4264 ] --------------------------------------------------- CuSO4 + Al → Cu + Al2(SO4)3 ---> 구경꾼 이온(SO4^2-)을 제거하여 .. 2019. 6. 24.
산화-환원 반응의 종류. 산과 염에 의한 금속의 산화 ★ 산화-환원 반응의 종류. 산과 염에 의한 금속의 산화 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 제4장 수용액 반응. 목차 [ https://ywpop.tistory.com/15191 ] --------------------------------------------------- ▶ 산과 염에 의한 금속의 산화 > 일반식: A + BX → AX + B ( 치환 반응, Displacement Reactions ) ( 참고: 화학 반응의 유형 https://ywpop.tistory.com/3364 ) (a) 금속과 산 사이의 산화-환원 반응 Zn(s) + 2HBr(aq) → ZnBr2(aq) + H2(g) (b) 금속과 금속 염 사이의 산화-환원 .. 2019. 6. 22.
레이저가 4.69×10^14 s^-1의 진동수 레이저가 4.69×10^14 s^-1의 진동수 a) 레이저가 4.69×10^14 s^-1의 진동수를 갖는다면, 이 복사선의 광자 한 개가 갖는 에너지는 얼마인가? b) 레이저가 이 복사선의 5.0×10^17 개의 광자를 포함한다면, 전체 에너지는 얼마인가? c) 레이저의 각 펄스가 1.3×10^(-2) J에 해당하는 에너지를 방출한다면, 각 펄스에서는 몇 개의 광자가 방출되는가? a) A laser emits light with a frequency of 4.69×10^14 s^-1. What is the energy of one photon of the radiation from this laser? b) If the laser emits a pulse of energy containing 5.0×10.. 2019. 6. 17.
redox balance. Pb + PbO2 + H^+ → Pb^2+ + H2O (acidic) redox balance. Pb + PbO2 + H^+ → Pb^2+ + H2O (acidic) 산화-환원 반응 완성하기. PbO2 + Pb + H^+ → Pb^2+ + H2O Pb(s) + PbO2(s) + H^+(aq) → Pb^2+(aq) + H2O(l) Pb(s) + PbO2(s) + H2SO4(aq) → PbSO4(s) Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 [참고] 산화-환원 반응 균형 맞추기 (산성 용액) [ https://ywpop.tistory.com/4264 ] Pb + PbO2 + H^+ → Pb^2+ + H2O 에서, 촉매(H^+), 용매(H2O)는 빼놓고(제거하고) 시작한다. ---> Pb + PbO2 → Pb^2+ Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 에서, 촉매.. 2019. 6. 17.
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