반응형 분석화학실험 | 과산화수소 및 탄산칼슘 정량 TIP 1. 과망간산칼륨 표준용액을 이용해 과산화수소와 탄산칼슘 정량을 산화-환원적정법을 통해 구하는 것이다. 2. 산화환원적정에서 과망간산칼륨 표준용액이 산화제로써 어떻게 분석물질과 반응하는지를 이해하고, 화학식을 통해 탄산칼슘을 정량하기 위해서는 어떻게 실험식을 세워야 하는지에 대해 이해도 필요하다. 산화-환원적정은 산화제의 산화력과 환원제의 환원력을 이용하여 시료속의 분석물을 완전 산화 또는 환원시키는데 필요한 양을 측정함으로서 분석물을 정량하는 방법이다. 실험 방법 1. 과산화수소(H2O2) 정량 1) H2O2 1 ㎖와 증류수 50 ㎖를 삼각플라스크에 넣는다. 2) 10% H2SO4 10 ㎖를 1삼각플라스크에 넣는다. 3) 0.1 N-KMnO4 로 적정하며 무색에서 분홍색이 되는 지점을 종량점으로.. Chemistry/분석화학 2022. 2. 2. 분석화학실험 | 착물 분석법 TIP 0.01M EDTA를 제조 후 농도를 결정하고 이를 이용하여 물의 경도를 측정해본다. 착물 금속이온이 전자가 풍부한 리간드로부터 전자쌍을 일방적으로 제공받아 배위공유결합을 형성하며 생성하는 화합물, 착화물이라고도 한다. 실험 방법 1. 0.010M EDTA 용액의 제조 1) 0.7306g의 EDTA를 250㎖ 부피 플라스크에 녹인다. 2. 표준화 1) 0.010M CaCO3 용액 25㎖를 취하여 삼각플라스크에 옮긴다. 2) ammonia 완충용액 13 ㎖와 EBT지시약 2~3방울을 첨가한 후 0.010M EDTA 용액으로 적정한다. 3. 물의 경도측정 1) 전경도 ① 경수 50㎖를 삼각플라스크에 옮긴다. ② 5% KCN 용액 3~4방울, ammonia 완충용액 2㎖와 EBT 지시약 2~3 방울을 .. Chemistry/분석화학 2022. 1. 27. 일반화학실험 | 고체 형광펜 만들기 실험 방법 1. 실험 과정 1) 전자저울을 사용해 스테린 산 6.0g, Propylene glycol 2.0g, NaOH 0.8g, 증류수 20g를 두 셋트 준비한다. 2) 두 개의 비커에 각각 준비한 시료를 넣은 후 한 쪽에는 비누 8g을 첨가하고 다른 한 쪽에는 비누를 첨가하지 않는다. 3) 물중탕방법을 이용하여 비커에 있는 시료를 녹이기 위해 약 15분 동안 가열한다.(이때 온도계를 사용하여 물의 온도를 70℃에서 80℃ 사이를 유지한다.) 4) 혼합물을 준비된 용기에 붓고 굳을 때까지 기다린다. 5) 모두 굳게 되면 비누를 첨가한 형광펜과 첨가하지 않은 형광펜을 종이에 써보도록 한다. [일반화학실험]고체 형광펜 만들기 레포트 1.1. 실험 과정 1.1.1. 전자저울을 사용해 스테린 산 6.0g, .. Chemistry/일반화학 2022. 1. 26. 분석화학실험 | 황산이온의 정량 TIP 무게 분석법(침전법)을 이용하여 황산바륨의 무게로부터 황산염이온의 정량을 구한다. 황산염 이온을 포함한 용액에 염화바륨을 가했을 때 생성되는 침전물을 감압여과 한 후에 강열하여 얻은 황산바륨의 무게를 측정하고 분자량 비율을 이용하여 황산이온의 무게를 정량한다. 실험 방법 1. 실험 과정 1) 도가니를 전기로에 600℃에서 15분간 가열한 뒤 데시케이터에서 식힌다. 2) 부피 플라스크에 순수한 Na2SO4 0.5g을 녹인 증류수 200㎖에 진한 HCl 1㎖를 용액에 가한다. 3) 부피 플라스크에 AgNO3 8.5g을 증류수에 녹여 500㎖, 0.1M의 AgNO3수용액을 만든다. 4) 부피 플라스크에 BaCl2 5.21g을 증류수에 녹여 500㎖, 0.05M의 BaCl2 수용액을 만든다. 5) 2)번.. Chemistry/분석화학 2022. 1. 24. 일반화학실험 | 금속의 반응성과 도금 TIP 금속을 황산구리(CuSO4)수용액, 황산아연(ZnSO4)수용액, 황산철(FeSO4)수용액과 반응시켜 그 결과를 관찰하고 분석해 산화-환원 반응에 대해 알아보고 전기적 도금 방법을 실험해 본다. 이온화 경향(ionization tendency) 용액 속(주로 수용액 속)에서 원소(주로 금속)의 이온이 되기 쉬움을 나타낸다. 전기화학열(電氣化學列)이라고도 불린다. 금속의 반응은 금속 원자가 전자를 잃고 양이온으로 되는 것이므로 금속의 반응성을 이온화 경향이라 하고, 반응성 순서로 나열한 것을 이온화 서열이라고 한다. 반응성의 크기 순서 : K > Na > Li > Sr > Ca > Mg > Al > (C) > Zn > Cr > Fe > Cd > Co > Ni > Sn > Pb > (H2) > Cu >.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 22. 일반화학실험 | PDMS 탱탱볼 만들기 TIP 1. PDMS를 이용해 자기조립 단분자막의 미세접촉 전사 실험을 하고 관찰한다. 2. 고무형 고분자의 중합 및 열 가교 반응을 통해 탄성이 조절된 탱탱공을 만들어 본다. 본 실험은 “실리콘 고무”로 알려져 있는 폴리디메틸실록산 (polydimethyl siloxane, PDMS)의 원료를 직접가교 반응시켜 탱탱공을 만들어 보는 실험이다. 실리콘 고무는 탄소-탄소 이중 결합을 기본으로 하는 부타디엔 고무에 비해 열적, 화학적 안정성 및 투명성이 우수한 특징을 가진다. 실리콘 고무는 기본적으로 실리콘-산소 결합의 반복구조를 뼈대로 하는 실록산 고분자이며 통상적으로 “고무(elastomer, or rubber)”라 하면 위의 고분자 들이 서로 가교 반응을 통해 물리적 변형에 대한 복원력을 가지는 물질을.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 20. 일반화학실험 | 과산화수소의 정량 TIP 과망가니즈산 적정법에 의한 과산화수소 수용액의 정량을 실험해본다. 산화 환원 적정 적정(Titration)이란, 농도를 모르는 미지 용액의 농도를 알기 위해 사용하는 정량적인 분 석방법으로서, 산화·환원 적정(Redox Titration)이란, 산화 환원 반응을 기본에 둔 적정 반 응이다.[1] 즉, 산화제 혹은 환원제의 표준용액으로 시료물질을 완전히 산화 혹은 환원시 키는데 소모된 양을 측정하여 시료물질을 정량하는 방법인 것이다. 대표적인 적정법으로 아이오딘 적정법이 있는데, 녹말을 지시약으로 사용하며, 아이오딘이 티오황산과 반응하면 아이오딘으로 환원하는 성질을 이용한 반응이다. 실험 방법 1. 과망가니즈산 칼륨(KMnO4) 용액의 제조와 표준화 1) 전자저울과 100㎖ 비커를 이용해 과망가니즈.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 17. 일반화학실험 | 이산화탄소의 제법 TIP 식물이나 동물은 대부분 탄소의 화합물로 되어있다. 특히 식물계에서 대단히 중요한 역할을 하는 이산화탄소의 제법과 그 반응 및 성질을 관찰 할 수 있다. 이산화탄소 기체인 것은 탄산가스, 고체인 것은 드라이아이스라고도 한다. 천연 가스 광천 가스 등에도 섞여있는 경우가 많으며 보통 상태에서는 조연성도 가연성도 없고, 색도 냄새도 없는 기체이다. 기체의 분자의 구조는 직선형으로 다음과 같이 공명 구조를 갖는다. 고체는 OCO분자로 이루어진 분자 결정으로서 황철석 구조이다. 비중은 1.529, 밀도 1.976g/L, 승화점 –78.50℃, 녹는점 -56.5℃(5.1atm) 이다.(녹는점 제외, 공기 1, 0℃, 1 atm) 제법 : 공업적으로 석회석을 가열하여 만들기도 하고 또는 석탄 등을 태워 생기는.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 11. 일반화학실험 | pH 측정 및 적정법 응용 TIP pH meter를 이용하여 산-염기의 농도변화에 따른 pH 변화를 관찰하고, 일상생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 Coke와 시중에 나와 있는 이온음료인 Pocari sweater, Gatorade 의 pH를 측정하여 각각의 농도변화와 pH관계를 그래프로 나타내어 알칼리 음료와 산도가 높은 음료를 알아보는 것이 최종 목적이다. 실험 방법 1. 실험 과정 1) HCl, NaOH 및 H2SO4는 각각 0.001M, 0.01M, 0.1M, 1M의 용액을 준비한다. 2) Coke, Pocari sweater, Gatorade 는 시제품을 준비한다. 3) 1), 2) 시료를 pH측정기에서 측정한다. 4) 1) 시료의 예상 pH값과 비교그래프를 그리고 고찰한다. 5) 2) 시료를 측정하고 그래프를 그리고 pH.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 10. 일반화학실험 | 휘발성 유기물에 의한 헨리상수 측정 TIP 1. 다른 환경의 두 TCE(trichloroethene)과 CF(chloroform)의 휘발성 유기물에 대해 헨리의 법칙 상수를 측정하는데 있다. 2. 이 실험은 가스상태와 액체 상태의 크로마토그래피 적용과 원리에 대해 소개 시키고 있다. 헨리의 법칙 [Henry's law] 헨리의 법칙은, 일정한 온도에서 일정량의 용매에 녹는 기체의 질량은 압력에 비례하지만 부피는 압력에 관계없이 일정하다는 법칙이다다. 이 법칙은 난용성 기체에만 적용되며, 용매에 잘 녹는 기체에 대해서는 적용되지 않는다. 즉, 물에 잘 녹지 않는 기체에 대하여 낮은 압력에서만 적용된다. 헨리의 법칙이 잘 적용되는 기체로서는 수소, 산소, 질소, 이산화탄소 등이 있으며, 헨리의 법칙이 잘 적용되지 않는 기체로서는 암모니아, 염.. Chemistry/일반화학 2022. 1. 6. 일반화학실험 | 시약의 조제와 농도변경 TIP 1. 시판시약 황산의 비중과 % 농도, 몰농도와 노르말 농도를 구하고 시판시약과 증류수 묽은 황산용액을 섞은 혼합용액의 비중과 % 농도, 몰농도와 노르말 농도 를 구한다. 2. 조제한 묽은 황산용액에 증류수를 첨가하여 묽은 용액을 만들어 NaOH를 한 방울씩 떨어뜨려 주면서 적정한다. 그리고 적정된 용액의 농도를 구하고 전에 구한 농도와 비교한다. 용액을 구성하는 용매와 용질의 조성비를 나타내는 것으로서 용액의 진하고 묽은 정도를 농도라고 하며,실험 과정에서 적절한 단위의 농도로 변경할 필요가게 하거나 또는 농도가 각각 다른 두 가지 용액을 혼합하여 필요한 농도를 만드는 것은 시약 용액의 제조시 반드시 필요 있다.즉 농도가 진한 용액에 물을 가하여 묽힌다. 실험 방법 1. 시판 시약의 농도변환과 .. Chemistry/일반화학 2022. 1. 5. 일반화학실험 | Atomic and Molecular Structure TIP 본 실험에서는 주어진 수은의 방출 스펙트럼을 이용하여 스펙트럼상에 나타난 방출 띠의 길이와 파장 사이의 관계에 대해 알아볼 것이다. 그리고는 이 관계를 이용하여 미지의 원자의 종류에 대해 알아본다. 방출스펙트럼 원자가 에너지를 얻고 높은 에너지 준위에 있는 전자가 낮은 에너지의 궤도로 떨어지며 전자기파를 방출한다. 전극이 들어있는 유리관에 전기장으로 인해 분자는 이온 상태가 된다. 전자와 이온은 가속되면서 다른 분자들을 연쇄적으로 이온화시킨다. 이때 원자들이 다시 낮은 에너지준위 상태로 돌아오며 그 차이에 해당하는 에너지가 전자기파로 방출되고 이를 모아 놓은 것이 방출 스펙트럼이다. 옥텟 규칙 원자의 최외각 전자껍질에 전자가 8개가 있으면 안정하다는 것이 옥텟 규칙이다. 원자마다 전자배치는 모두 .. Chemistry/일반화학 2022. 1. 4. 유기화학실험 | Oxidation of 1-(2-naphthyl)ethanol TIP 알코올을 산화시켜 케톤을 얻는다. Chromic acid 생성 실험 방법 1. 실험 과정 1) 50㎖의 둥근 플라스크에 1-(2-naphthyl)ethanol 0.35g(=2m㏖)과 diethyl ether 10㎖를 가한 후 ice bath에 넣고 10분 동안 교반한다. 2) Chromic acid 용액 2㎖(=2.6m㏖)을 5분에 걸쳐서 방울방울 가하면 반응용액의 색이 dark brown>dark green으로 변한다. 3) Ice bath를 제거한 후 실온에서 20분간 교반한다. 4) 반응 혼합물을 separatory funnel에 붓고 diethyl ether 약 20㎖를 사용하여 반응플라스크를 씻어 넣는다. 증류수 20㎖를 가하여 흔든 후 정치하여 층 분리가 되면 아래층을 삼각 플라스크에 .. Chemistry/유기화학 2022. 1. 4. 일반화학실험 | 중화반응을 이용한 산 염기의 농도 구하기 TIP 산, 염기 중화반응을 알아보고 중화반응을 이용한 산, 염기의 농도를 구해 본다. 중화반응 산 + 염기 → 염 + H2O + 열(Q) H+ (aq) + OH-(aq) → H2O(l) : 알짜이온반응식 중화반응은 아레니우스의 산-염기 개념을 적용했을 경우의 반응이다. 넓은 범위에서는 브뢰니우스의 산화-환원반응으로 볼 수 있다. 본 실험에서 .5M NaOH를 이용하여 산 A(χM CH3COOH) 20㎖ , 산 B(уM CH3COOH) 10㎖의 M을 구해본다. 실험 방법 1. 실험 과정 1) 실험에 필요한 0.5M NaOH(aq)를 만든다. 150g H2O+ 3.0061g NaOH(s) → 0.5M NaOH(aq) 2) 만든 NaOH(aq)를 뷰렛에 넣고, 교반기 위에 올려 진 비커에는 준비된 용액 A .. Chemistry/일반화학 2022. 1. 1. 분석화학실험 | UV-VIS 분광광도법을 이용한 과망간산포타슘 수용액의 흡광곡선 작성 및 미지시료의 농도결정 TIP 1. UV-VIS 분광광도법의 원리를 이해하고 이용하여 KMnO4 표준용액과 미지시료를 분석한다. 2. Beer의 법칙을 이용하여 미지시료의 농도를 알아본다. 분광광도계 광원, 단색화장치, 시료부, 검출기로 구성 되어있다. 분광광도계의 측정 원리는 다양한 파장이 섞여 있는 광원으로부터 빛이 단색화장치로 들어간다. 단색화장치에서 빛을 회절 시키고 원하는 파장의 빛을 시료부에 보낸다. 검출기를 통하여 빛을 검출하여 측정값을 나타낸다. 실험 방법 1. 실험 과정 1) 1000ppm KMnO4 표준용액을 만든다. 2) 1000ppm KMnO4 표준용액을 증류수로 희석하여 10, 20, 30, 40, 50 ppm을 각각 제조한다. 3) 제조한 시료와 미지시료를 일회용 셀에 각각 옮겨 담는다. 4) 제조한 .. Chemistry/분석화학 2021. 12. 28. 일반화학실험 | 화학발광 - 야광봉 제조 발광 물체의 온도가 400℃ 이하인 낮은 온도 에서도 가시광선을 내어 놓는 경우가 있는데 이것을 발광이라 한다. 물질이 에너지가 높은 불안정한 상태에서 에너지가 낮은 안정한 상태로 되면서 이들 사이의 에너지 차이에 해당하는 파장의 빛을 내놓는 것을 말한다. 이 빛을 내놓기 위해 에너지가 높은 들뜬 상내로 만드는 것이 필요한데, 빛, 화학반응, 전기 ,열, 또는 음극에서 나오는 전자를 이용하는 등 다양한 방법들이 사용된다. 열발광의 좋은 예로는 불꽃반응이 있다. 형광이란 처음 들뜬 상태에서 바로 낮은 에너지 상태로 돌아가면서 빛을 냄. 인광이란 다른 들뜬 상태로 전환되었다가 이것이 낮은 에너지 상태로 되면서 빛을 냄. 야광이란 인광을 내는 들뜬 상태에서 머무는 시간이 몇시간 정도로 긴 물질이 빛으로 들뜬 .. Chemistry/일반화학 2021. 12. 27. 분석화학실험 | 용액 제조와 흡광광도법 TIP 본 실험에서는 표준용액의 제조 방법, 그리고 흡광광도계를 사용하여 물질을 정량화 하는 방 법과 검량선의 작성을 학습하도록 한다. 흡광광도법(Absorptiometric Analysis)은 빛이 시료 용액중을 통과할 때 흡수나 산란 등에 의하여 강도가 변화하는 것을 이용하는 것으로서 시료 물질의 용액 또는 여기에 적당한 시약을 넣어 발색(發色)시킨 용액의 흡광도를 측정하여 시료 중의 목적성분을 정량하는 방법으로 파장 200~900㎚에서의 액체의 흡광도를 측정함으로써 각종 물질의 정량 분석에 적용한다. 흡광광도법 시료물질의 용액이나, 여기에 적당한 시약을 가하여 발색시킨 용액에 쪼여서 그 흡광도를 측정함으로써 시료중의 목적성분을 정성 혹은 정량하거나, 시료물질의 구조를 조사 하는 것이다. 이 분석법은.. Chemistry/분석화학 2021. 12. 23. 일반화학실험 | 아스피린 합성과 분석(정제) TIP 1. 살리실산과 아세트산무수물을 인산 촉매하에서 에스테르화반응을 이용하여 아스피린을 합성한다. 2. 합성된 아스피린은 순도를 확인하기 위해 얇은막크로마토그래피(TLC)와 녹는점을 측정한다. 아스피린 의약품 아스피린(Aspirin)은 최초에 주성분이 되는 버드나무 추출물을 이용하여 의학의 아버지로 불리는 위대한 그리스의 의사, 히포크라테스가 진통, 해열에, 잎을 분만의 아픔을 완화시키는데 사용했다고 한다. 이후 1763년 Stone에 의해 버드나무 추출물의 해열 작용에 대한 보고가 있었고, 1838년 Piria는 버드나무 껍질 속의 당과 결합된 살리신(Salicin)이라는 배당체로부터 살리실산(Salicylic acid)을 얻어 내어 이 성분이 진통 작용을 내는 유효 성분임을 밝혀내었다. 실험 방법.. Chemistry/일반화학 2021. 12. 22. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 ··· 57 다음 반응형