[IR분광, 적외선스펙트럼, 적외선] IR분광(적외선스펙트럼)의 원리, IR분광(적외선스펙트럼)의 시료, IR분광기(적외선스펙트로미터)를 이용한 시료의 스펙트럼, IR분광법(적외선스펙트럼)의 응용에 관한 분석
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- 목차
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Ⅰ. 개요
Ⅱ. IR분광(적외선스펙트럼)의 원리
Ⅲ. IR분광(적외선스펙트럼)의 시료
1. 액체시료(salt plate)
2. 고체시료(KBr Pellets)
3. Solution Spectra
1) 방법. A
2) 방법. B
4. Nujol Mulls
Ⅳ. IR분광기(적외선스펙트로미터)를 이용한 시료의 스펙트럼
1. 스펙트럼 구조를 분석하는 방법
2. C=O가 그룹이 존재한다면
3. C=O가 가 없다면
4. Double bond and aromatic rings:C=C
5. Triple bonds
6. Nitro groups
7. Hydrocarbons
Ⅴ. IR분광법(적외선스펙트럼)의 응용
1. 물질의 구조 확인
2. 반응 속도 및 반응 과정의 연구
3. 수소 결합의 검정
4. 정량 분석 및 순도 측정
참고문헌
- 본문내용
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유기분자의 많은 작용기는 IR스펙트럼의 일정한 부위에 나타나는 흡수대에 상응하는 특징적인 진동을 보여준다. 이러한 분자진동은 그 작용기에 국한하며 분자의 다른 부분과는 상관없다. 따라서 이와 같은 작용기는 그들의 흡수대에 의해서 확인될 수 있다. 이상의 사실과 측정방법이 복잡하지 않다는 점 때문에 적외분광법은 임의의 물질이 어떤 특정한 계열의 화합물에 속하는지를 알아내기 위한 가장 간단하고, 신속하며 또한 가장 믿을만한 방법이 되고 있다. 대개는 첫눈에 측정물질이 알코올인지 아민인지 또는 케톤인지를 알 수 있으며, 방향족인지 또는 지방족 화합물인지를 알 수 있다. 흡수대의 위치와 강도를 보다 정밀하게 관찰함으로서 매우 다양하고 상세한 사항들을 밝힐 수 있다.
예컨대 방향족의 치환형태, 카르복실산, 산 에스테르 및 산아미드의 존재 등에 관하여 알 수 있다. 뿐만 아니라 근래에는 수많은 대조 스펙트럼이 카다로그나 데이터 뱅크에 수록되어 있어, 대개는 IR스펙트럼만으로도 미지 물질이 어떤 계열의 화합물에 속하는지를 명확히 밝힐 수 있다. 문헌 중에 목록화하여 수록된 IR스펙트럼의 수는 현재 약 10만 종에 달하고 있다. 이 엄청난 량의 대조물은 EDV-기법에 의하여 더욱 이용도가 높아지고 있다.
Ⅱ. IR분광(적외선스펙트럼)의 원리
한 분자를 구성하고 있는 원자들의 결합은 서로 움직일 수 없도록 고정된 것이 아니라, 스프링과 같이 탄력이 있는 줄에 매달려 있다고 할 수 있다. 이와 같은 분자가 일으킬 수 있는 진동 운동의 진동방식(vibational mode)은 다음의 두 가지로 나눌 수 있다.
첫째는, 스프링에 매달린 두 원자가 스프링과 같은 축에서 서로 당겼다가 끌렸다가 하는, 즉 원자들 사이의 결합 길이가 길어졌다 짧아졌다 하는 신축진동(stretching vibation) 방식이다. 둘째는, 원래의 결합 축에 대하여 원자들의 위치가 변하는, 즉 원자들 사이에 이루고
- 참고문헌
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- 박만기(1994), 분광학적 분석입문, 자유아카데미
- 박면용(2006), 기기분석, 녹문당
- 소현수, 분자 분광학, 민음사
- 이문득, 기기분석화학, 자유 아카데미, p.147-189
- 윤용진(1992), 실험유기화학, 자유아케데미
- D.T. Sawyer외 2인, 박기채 외 3인 역, 기기를 이용하는 화학실험법, 탐구당
- Skoog(2001), 기기분석의 원리, 자유아카데미 p.245-296·p.445-497
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