목차
1. TITLE
2. DATE
3. OBJECT
4. THEORY
5. REAGENTS & APPARATUS
6. PROCEDURE
7. DATA & RESULTS
8. DISCUSSION
9. REFERENCE
2. DATE
3. OBJECT
4. THEORY
5. REAGENTS & APPARATUS
6. PROCEDURE
7. DATA & RESULTS
8. DISCUSSION
9. REFERENCE
본문내용
1. TITLE
UV/visible spectrophotometer 사용법 습득 및 spectra 작성(M. B, KMnO4)
2. DATE
1998년 9월 8일
3. OBJECT
기본적인 분광분석이론과 UV/visible spectrophotometer 사용법을 습득하고, 이 spectrophotometer를 이용하여 메틸렌 블루 시약과 KMnO4 시약의 흡광도를 측정한다.
4. THEORY
분자가 복사선을 흡수할 수 있는 기본적인 세가지 과정
① 회전전이(rotational transition)
② 진동전이(vibrational transition)
③ 전자전이(electronic transition)
각각의 이와같은 내부에너지 전이는 양자화되어 있으므로, 그것은 내부에너지에서 양자화되어 뛰어오른 것과 같은 에너지 에 해당하는 일정한 파장에서만 일어난다. 그러나 각각의 전이형태에 대하여 다양한 서로 다른 가능한 에너지 준위가 있으므로 여러파장이 흡수 될 수도 있다.
세가지 전이에 대한 에너지 준위의 크기 순서는 전자전이>진동전이>회전전이와 같으며 각 에너지 준위간의 에너지 차의 크기는 대략 10배
※ 용 매
1. 가시영역 : 색이 없는 용매
2. 자외선 영역 : 대부분의 유기용매에 사용
3. 파장 한계(cutoff point)
- 기준물질로 물을 사용하고 1cm를 사용했을 때 흡광도가 1에 접근하는 가장
낮은 파장
4. 주의사항
① 용매와 물질의 상효작용 : 자외선 영역에서 스펙트럼에 영향
② 비극성→극성 : 미세구조가 없어지는 현상, 최대흡수파장의 이동
○ Beer의 법칙
dP=-cdx(는 비례상수) dP/P=-c·dx
적분한계 x=0, P=P0⇒x=b, P=P
-()==·cb
마지막으로 =()(logZ)를 이용하면
log(P0/P)=(/)cb or A=bc
투광도를 백분율로 나타내면, <%T=P0/P×100>
A=log(100/%T)=log100-log%T=2-log%T
%T=antilog(2-A)
* 분광광도계
1. 광원 : 관심을 두고있는 파장영역에 걸쳐 연속적인 복사선을 띤다.
① 가시광선 및 근 적외선 영역 : 텅스텐 필라멘트(350~2500nm)
② 자외선 영역 : 수소 or 중수소 방전관(160~375nm)
③ 중간 적외선 영역 : globar과 부르는 탄화실리콘 막대
2. 단색화 장치 : 광원 스펙트럼으로부터 좁은 띠의 파장을 선택한다.
① 렌즈 또는 거울 : 복사선을 초점에 맞춤
② 슬릿 : 원하지 않는 복사선 제한 및 스펙트럼의 순수도 조절
③ 분산매질 : 광원으로부터 다색광들을 분리
④ 분산소자 : 프리즘 or 회전발
⑤ 광학필터 : 특정파장을 선택하는데 이용
회전발 단색화 장치의 원리
: 입구 슬릿으로부터 들어온 다색광 복사선이 오목거울에 의해 평행빛살로
된다. 이 빛살이 회절발에 도달되면 서로 다른 각도로 서로 다른 파장이
회절된다. 회절된 및이 두 번째 오목거울에 부
UV/visible spectrophotometer 사용법 습득 및 spectra 작성(M. B, KMnO4)
2. DATE
1998년 9월 8일
3. OBJECT
기본적인 분광분석이론과 UV/visible spectrophotometer 사용법을 습득하고, 이 spectrophotometer를 이용하여 메틸렌 블루 시약과 KMnO4 시약의 흡광도를 측정한다.
4. THEORY
분자가 복사선을 흡수할 수 있는 기본적인 세가지 과정
① 회전전이(rotational transition)
② 진동전이(vibrational transition)
③ 전자전이(electronic transition)
각각의 이와같은 내부에너지 전이는 양자화되어 있으므로, 그것은 내부에너지에서 양자화되어 뛰어오른 것과 같은 에너지 에 해당하는 일정한 파장에서만 일어난다. 그러나 각각의 전이형태에 대하여 다양한 서로 다른 가능한 에너지 준위가 있으므로 여러파장이 흡수 될 수도 있다.
세가지 전이에 대한 에너지 준위의 크기 순서는 전자전이>진동전이>회전전이와 같으며 각 에너지 준위간의 에너지 차의 크기는 대략 10배
※ 용 매
1. 가시영역 : 색이 없는 용매
2. 자외선 영역 : 대부분의 유기용매에 사용
3. 파장 한계(cutoff point)
- 기준물질로 물을 사용하고 1cm를 사용했을 때 흡광도가 1에 접근하는 가장
낮은 파장
4. 주의사항
① 용매와 물질의 상효작용 : 자외선 영역에서 스펙트럼에 영향
② 비극성→극성 : 미세구조가 없어지는 현상, 최대흡수파장의 이동
○ Beer의 법칙
dP=-cdx(는 비례상수) dP/P=-c·dx
적분한계 x=0, P=P0⇒x=b, P=P
-()==·cb
마지막으로 =()(logZ)를 이용하면
log(P0/P)=(/)cb or A=bc
투광도를 백분율로 나타내면, <%T=P0/P×100>
A=log(100/%T)=log100-log%T=2-log%T
%T=antilog(2-A)
* 분광광도계
1. 광원 : 관심을 두고있는 파장영역에 걸쳐 연속적인 복사선을 띤다.
① 가시광선 및 근 적외선 영역 : 텅스텐 필라멘트(350~2500nm)
② 자외선 영역 : 수소 or 중수소 방전관(160~375nm)
③ 중간 적외선 영역 : globar과 부르는 탄화실리콘 막대
2. 단색화 장치 : 광원 스펙트럼으로부터 좁은 띠의 파장을 선택한다.
① 렌즈 또는 거울 : 복사선을 초점에 맞춤
② 슬릿 : 원하지 않는 복사선 제한 및 스펙트럼의 순수도 조절
③ 분산매질 : 광원으로부터 다색광들을 분리
④ 분산소자 : 프리즘 or 회전발
⑤ 광학필터 : 특정파장을 선택하는데 이용
회전발 단색화 장치의 원리
: 입구 슬릿으로부터 들어온 다색광 복사선이 오목거울에 의해 평행빛살로
된다. 이 빛살이 회절발에 도달되면 서로 다른 각도로 서로 다른 파장이
회절된다. 회절된 및이 두 번째 오목거울에 부
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