반응형 유기화학실험 | Reduction of Benzophenone TIP 1. 알데히드나 케톤을 포함한 카르보닐 화합물의 환원은 대부분 붕소나 알루미늄의 수소화 시약으로부터 수소화물의 이동에 의해 일어난다. 2. Sodium borohydride는 알데히드나 케톤의 카르복실기를 히드록시기로 환원하며 LiAlH4는 알데히드, 케톤 뿐만아니라 카르복실기도 알코올도 환원 시킬 수 있음을 알아본다. 금속 수소화물에 의한 환원 현재 알데히드나 케톤의 카르보닐기를 알콜기로 환원시킬 수 있으며 실험실에서 가장 보편적으로 사용되는 환원제는 소디움 보로 하이드라이드(NaBH4), 리튬 알루미늄 하이드라이드(LiAlH4)와 그 유도체이다 이런 화합물은 매우 강한 친핵체인 수소화 이온을 원천으로 작용한다. LiAlH4는 매우 강력한 환원제여서 알데히드나 케톤뿐만아니라 카르복실산 및 이들 .. Chemistry/유기화학 2019. 11. 10. 유기화학실험 | 액체-고체 크로마토그래피 - 니트로화 반응 TIP 1. 액체-고체 크로마토그래피를 이용하여 Nitro 반응을 알아본다. 2. Rf 값을 통하여 반응전과 반응후의 변화를 알아본다. Liquid-Solid Chromatography 정지상은 관 안에 충진된 대단히 작은 고체 입자들로 만들어져 있고 이동상은 관을 통해 스며들며 고체 입자들의 표면을 통과하는 액체이다. 고쳐 표면은 정전기적 힘과 반데르발스의 힘 결과로 인해 성질이 다른 분자들의 얇은 층을 흡착한다. 흡착의 세기는 고체 표면의 흡착 특성에 따라 다르기 때문에 적절히 선택된 고체는 어떤 혼합물 중의 한 성분을 선택적으로 흡착할 수도 있다. 마지막 장안에서 사용된 선택된 흡착의 중요한 예는 다량의 극성 불순물을 제거하기 위해서 결정화에서 숯을 사용하는 것이다. 묽은 용액으로부터 흡착을 지배하.. Chemistry/유기화학 2019. 11. 6. 유기화학실험 | 소주로부터 에탄올 증류 - 분별증류 TIP 1. 소주의 주 성분인 에탄올이 어느 정도의 함유량으로 포함되어 있는지 알아본다 2. 증류장치의 기본 지식과 제반 내용을 습득하여 본다 3. 소주를 분별증류하여 고순도의 에탄올을 만들고 그 에탄올의 순도변화를 계산하여 증류장치의 효율성을 알아본다. 분별증류 하나이상의 theoretical plate를 포함하는 증류과정으로 구성성분들의 끓는점이 30~40℃보다 작게 차이나는 경우 분리를 완벽하게 하기 위해 사용되어야 한다. 응축에서 액체 현상은 낮은 끓는점 성분에서 더욱 풍부하다 그러나 이 응축물은 끓는점 차이가 작을 경우 순수하지 않다. micro lever에서 유용한 여러 다른 컬럼들이 theorial plate를 다양하게 할 수 있다. 대부분 증류 컬럼에서 분별 능력이 증가된 도안은 기체상과 .. Chemistry/유기화학 2019. 11. 2. 유기화학실험 | Determination of Physical Properties - 물리적 성질의 결정 TIP 1. 물리적 역학적 성질을 측정하는 방법을 알아본다. 2. 유기화학의 기본이되는 성질을 통해 화학적 특성을 규명할 수 있다. 끓는점과 녹는점 열린계에서는 액체를 가열하면 액체의 증기압은 결국 대기압과 같아지게 되는데 이 온도를 끓는점이라한다. 끓는점은 액체가 가열되는 곳의 대기압에 의존한다. 대기압이 1atm인 해면에서 물은 100℃에서 끓는다. 대기압이 해면보다 더 낮은 산꼭대기에서의 끓는점은 더 낫다. 3000m에서 물은 363K에서 끓는다. 액체의 끓는점은 평형에서 계의 액체 성분이 존재할 수 있는 주어진 압력에서 가장 높은 온도이다. 메탄, 암모니아와 같은 화합물에서 원자들은 센 공유결합에 의하여 묶여서 분자를 이루고 있다. 그러나 녹는점이나 끓는점은 분자사이 작용하는 약한 상호작용, 분자.. Chemistry/유기화학 2019. 10. 26. 유기화학실험 | Haloform Reaction - Benzoic Acid 생성 TIP 1. Ketone의 α-proton은 acidic하여 쉽게 떨어진다. 이때 생기는 conjugate base인 탄소는 Nucleophile로 작동할 수 있다. 2. Iodoform 반응은 methyl ketone을 검출하는데 사용되기도 한다. 이 반응을 이용하여 organic acid를 합성한다. 또 공급원으로서 가정용 락스를 이용한다. 엔올음이온의 할로젠화 반응 : 할로포름 반응(haloform reaction) 알데하이드와 케톤의 할로젠화 반응은 산성과 염기성 두 조건하에서 모두 일어난다. 염기에 이해 촉진되는 반응은 엔올 음이온 중간체를 거쳐서 일어난다. 비록 하이드록시 이온과 같은 상대적으로 약한 염기도 케톤을 완전히 엔올 음이온으로 전환 시킬 필요가 없기 때문에 할로젠화 반응에 효과적이다.. Chemistry/유기화학 2019. 10. 20. 유기화학실험 | Solvent Extraction - Acetaniline TIP 1. Amide 제조에 사용되는 주된 합성 방법 중의 하나를 실행한다. 2. 활발한 acylating reagent를 가지고 있는 1˚ 혹은 2˚ amime이나 ammonia의 반응을 포함한다. 아울러 acylating agent와 마찬가지로 acetic anhydride도 사용해 본다. 3. acetanilide 생산물은 halogenation에서도 사용된다. 본 실험에서는 아세트산이 물과 에테르에 분배되는 것을 예로들어서 추출의 원리를 설명하고자한다. 아세트산은 두 용매에 모두 녹으므로 평형이 이루어진 후 두 용매속의 농도로부터 분배계수를 구할 수 있다. 물층의 농도는 용액의 일정부피를 수산화나트륨 용액으로 적정하여 구한다. 에테르 층의 농도는 에테르 층으로 추출하기전 물층에 있던 아세트산의 .. Chemistry/유기화학 2019. 10. 16. 유기화학실험 | Halogenation - Free Radical Reaction TIP 1. Brominating agent, N-BromoSuccinimide(NBS)를 사용하여 free radical halogenation 반응을 알아본다. 2. NBS는 고체라서 유독한 액체 bromide 보다 취급하기 쉬운 이점이 있다. 알켄의 알릴자리 브로민화 반응 우리는 이미 친전자성 첨가 반응에 있어서 알켄과 HX 및 와의 반응을 포함한 할로젠화 알킬의 몇가지 제법을 알 수 있다. HCl, HBr 및 HI와 같은 할로젠화 수소들은 극성 메커니즘에 의해 알켄류와 반응하여 Markovnikov 첨가 생성물을 만든다. 브로민과 염소는 할로늄 이온 중간체를 거쳐 트랜스-1,2-이할로젠화된 첨가 생성물을 만든다. 다른 사람들에 의해서 이전의 연구가 반복되는 동안, 1942년에 독일의 화학자인 ka.. Chemistry/유기화학 2019. 10. 8. 이전 1 ··· 5 6 7 8 다음 반응형