목차
1. Theory
2. Process
3. Reference
4. Result
2. Process
3. Reference
4. Result
본문내용
계산한다.
④ 분광기의 파장을 최대 흡수 파장에 맞춘다.
⑤ 표준 증류수 셀을 이용하여 0과 100% T의 점을 맞춘다.
⑥ 낮은 농도의 수용액부터 높은 농도의 수용액 순서로 %T를 측정한다.
⑦ Beer-Lambert 수식을 이용하여 각각 CoCl2 수용액에 대한 흡광도를 계산한다.
⑧ 원래의 0.2M 수용액을 포함하여 다섯 개의 셀의 계산된 흡광도를 이용하여 농도 대 흡광도의 그래프를 그린다.
*Spectronic 20 Spectrophotometer 조작 방법
① 15분간 예열한다.
② 원하는 파장을 스위치 2를 돌려 맞춘다.
③ 3에 아무것도 넣지 않은 상태로 투과도 T가 0이 되도록 스위치 1을 조절한다.
④ 증류수(투과도 100물질)을 넣은 셀을 1에 넣고 T를 조절하여 투과도 100이 되도록 조절한다.
⑤ 셀은 빼고 1의 뚜껑을 닫은 후 다시 투과도가 0이 되는가 확인하고, 0이 아닐 경우는 스위치 1을 조절하여 0을 맞춘다.
⑥ 다시 증류수를 넣은 셀을 1에 넣고 투과도 100을 맞춘다.
⑦ 이 과정을 몇 번 반복한다.
3. Reference
① 분석화학(최재성, 東和)
② 일반화학(Zumdahill, 자유아카데미)
4. Result
④ 분광기의 파장을 최대 흡수 파장에 맞춘다.
⑤ 표준 증류수 셀을 이용하여 0과 100% T의 점을 맞춘다.
⑥ 낮은 농도의 수용액부터 높은 농도의 수용액 순서로 %T를 측정한다.
⑦ Beer-Lambert 수식을 이용하여 각각 CoCl2 수용액에 대한 흡광도를 계산한다.
⑧ 원래의 0.2M 수용액을 포함하여 다섯 개의 셀의 계산된 흡광도를 이용하여 농도 대 흡광도의 그래프를 그린다.
*Spectronic 20 Spectrophotometer 조작 방법
① 15분간 예열한다.
② 원하는 파장을 스위치 2를 돌려 맞춘다.
③ 3에 아무것도 넣지 않은 상태로 투과도 T가 0이 되도록 스위치 1을 조절한다.
④ 증류수(투과도 100물질)을 넣은 셀을 1에 넣고 T를 조절하여 투과도 100이 되도록 조절한다.
⑤ 셀은 빼고 1의 뚜껑을 닫은 후 다시 투과도가 0이 되는가 확인하고, 0이 아닐 경우는 스위치 1을 조절하여 0을 맞춘다.
⑥ 다시 증류수를 넣은 셀을 1에 넣고 투과도 100을 맞춘다.
⑦ 이 과정을 몇 번 반복한다.
3. Reference
① 분석화학(최재성, 東和)
② 일반화학(Zumdahill, 자유아카데미)
4. Result
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