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일반화학5677

일반적인 치환기(substituent) 이름 ★ 일반적인 치환기(substituent) 이름 methyl-, ethyl-, propyl-, butyl-, isopropyl-, tertiary-butyl- fluoro-, chloro-, bromo-, iodo-, amino-, nitro-, phenyl-, benz-, vinyl- [그림] 부틸기 (Butyl group). > normal butyl or n-butyl > secondary butyl or sec-butyl > isobutyl > tertiary butyl, tert-butyl or t-butyl [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/6274 ] 알킬기(alkyl group) [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/22641 ] [명명법] n i.. 2013. 11. 19.
열역학 제3법칙과 절대엔트로피 ★ 열역학 제3법칙과 절대엔트로피 --------------------------------------------------- 열역학 제3법칙: 순수한 결정질 물질의 엔트로피는 절대영도(0 K)에서 0이다. 열역학 제3법칙으로부터, 다른 열역학 함수와 달리, 엔트로피는 절대영도라는 기준점이 있다. 따라서 실험을 통해 절대값, S를 측정할 수 있다. 298 K(25℃)에서 어떤 물질의 “엔트로피”는 실질적인 값이다. 다른 열역학 함수(내부에너지, 엔탈피, 자유에너지)와 달리, 과학자가 임의로 설정한 기준에서 산출된 값이 아니다. 그래서 “절대엔트로피”라고 부르고, 기호도 298.15 K(25℃)에서의 몇 가지 물질의 열역학적 자료 * 엔탈피의 경우, “표준 상태에서 가장 안정한 형태로 존재하는 원소의 표준 생.. 2013. 10. 25.
미터법과 SI 단위에서 사용되는 접두어 미터법과 SI 단위에서 사용되는 접두어       ▶ SI prefixes               [참고] “접두어 + SI 단위”, 이렇게 쓰지,① mμ와 같이 “SI 단위 + 접두어”, 라든지,( 접두어는 글자 그대로, 어근이나 단어의 앞에 붙이는 말. )② μμ와 같이 “접두어 + 접두어”, 이렇게 쓰지는 않습니다.( 이건 단위가 없으니, 오류(오타)의 끝판왕. )           > 1 dm = 10^(-1) m 또는 1 m = 10 dm> 1 cm = 10^(-2) m 또는 1 m = 100 cm> 1 Å = 10^(-10) m 또는 1 m = 10^10 Å     10^(-10) m × (10^9 nm / 1 m) .. 2013. 10. 24.
알코올의 분류. Classification of alcohol ★ 알코올의 분류. Classification of alcohol --------------------------------------------------- ▶ 참고: 탄화수소 유도체와 작용기 [ https://ywpop.tistory.com/2210 ] --------------------------------------------------- [1] –OH기(히드록시기)와 결합한 탄소 원자에 연결된 알킬기의 수에 따라 분류한다. 알킬기의 수 1개 2개 3개 알코올의 분류 1차(primary) 2차(secondary) 3차(tertiary) > 그 외, 메틸(methyl), 알릴(allyl), 벤질(benzyl) 알코올로 분류할 수 있다. [그림] 각각 1차, 2차, 3차 알코올. [그림] 각각 알릴 알.. 2013. 7. 14.
탄화수소 유도체와 작용기 ★ 탄화수소 유도체와 작용기 --------------------------------------------------- ▶ 참고: 탄소 화합물의 정의 [ https://ywpop.tistory.com/3204 ] --------------------------------------------------- [1] 탄화수소 유도체 (derivatives of hydrocarbon) > 탄화수소의 H 원자가 다른 원자단(–X)으로 치환된 유기 화합물 ( 탄화수소: 탄소와 수소만으로 이루어진 유기 화합물 ) > 치환된 원자단이 유기 화합물의 화학적 성질을 결정 > 같은 탄화수소 유도체 = 같은(유사한) 화학 반응 [참고] 알케인(알칸, alkane)의 일반식: RH 또는 R–H > 메테인(메탄)의 화학식, CH4.. 2013. 7. 7.
유기화학 작용기(functional group) 유기화학 작용기 (functional group) ▶ 공통된 화학적 특성을 지니는 한 무리의 유기 화합물에서 그 특성의 원인이 되는 공통된 원자단. ▶ 같은 작용기를 갖는 유기 화합물은 유사한 화학반응을 한다. 예) 산 촉매 하에서 알코올을 가열하면 탈수 반응이 일어나 알켄이 만들어진다. ▶ 같은 작용기를 갖는 유기 화합물은 분광 스펙트럼 특성도 유사하다. ( 참고: 알코올의 IR 스펙트럼 https://ywpop.tistory.com/94 ) [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/2210 ] 탄화수소 유도체와 작용기 [키워드] 유기 작용기 기준문서 2013. 6. 30.
알파 탄소(alpha carbon), 알파 수소(alpha hydrogen) 알파 탄소(alpha carbon), 알파 수소(alpha hydrogen) 유기 화합물에서 작용기(functional group)에 직접(바로) 결합된 탄소 원자를 “알파 탄소”라 한다. ( 참고: 작용기 https://ywpop.tistory.com/2203 ) 알파 탄소 다음에 연결된 탄소 원자는 순서대로 베타(β) 탄소, 감마(γ) 탄소 등으로 이름을 붙인다. 또한 알파 탄소에 결합된 수소 원자를 알파 수소, 베타 탄소에 결합된 수소 원자를 베타 수소 등으로 명명한다. [키워드] 알파 탄소 기준문서, 알파 자리 기준문서, 알파 수소 기준문서, 알파자리 기준문서 2013. 6. 30.
문턱. threshold 문턱. threshold --------------------------------------------------- ▶ 참고: 금속의 일함수와 문턱 진동수 [ https://ywpop.tistory.com/21474 ] --------------------------------------------------- 문턱 이미지가 필요해서 인터넷에서 찾아보았는데, 적당한 게 없어서 직접 촬영함. [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/13198 ] 광전 효과 ◆ 실험 결과 a. 입사광의 진동수가 어느 한계값 보다 커야 전자가 방출된다. ( 즉, 이 문턱을 넘을 수 있는 에너지가 최소한 필요하다. ) [ 관련 예제 https://ywpop.tistory.com/5258 ] 광전효과. 구리 .. 2013. 4. 8.
탄소 수(number of carbons)에 따른 알칸(alkane)의 이름과 축소 구조식(Condensed Structure) 탄소 수(number of carbons)에 따른 알칸(alkane)의 이름과 축소 구조식(Condensed Structure) 축소 구조식은, 고리 구조를 포함하지 않은, 사슬 구조를 가진 유기 화합물의 화학식을 나타내는 방법입니다. > 축소 구조식: 탄소–수소, 탄소–탄소 단일 결합은 나타내지 않는 구조식 [ 관련 글 https://ywpop.tistory.com/17418 ] 몇 가지 간단한 탄화수소의 구조식 [키워드] 축소 구조식 기준, 축약 구조식 기준, 축소구조식 기준, 축약구조식 기준, 축소 구조식 사전, 축약 구조식 사전 2012. 11. 30.
벤젠의 공명 구조, resonance structure of benzene 벤젠의 공명 구조, resonance structure of benzene --------------------------------------------------- ▶ 참고: 공명 구조 [ https://ywpop.tistory.com/2635 ] --------------------------------------------------- [그림] 2개로 나타낸 공명 구조와 1개로 나타낸 공명 혼성 구조. (왼쪽)resonance structure와 resonance hybrid structure(오른쪽) 원 또는 점선을 사용해 비편재화된 전자를 나타낸 구조를 ‘공명 혼성 구조’라 한다. 벤젠의 공명 혼성 구조는 벤젠 내의 파이 전자 (π-전자)가 모든 탄소에 의해 균등하게 공유된다는 사실을 나타내준.. 2012. 11. 28.
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