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배위화합물의 농도와 색.
2. 분광광도계를 통해 얻은 스펙트럼
3. 각 배위 화합물에 대한 결정장 갈라짐 에너지의 계산.
4. 실험에 사용한 크로뮴 배위화합물의 리간드에 대한 분광화학적 계열을 쓰고 결정장의 세기를 비교
*참고문헌
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3. 각 배위 화합물에 대한 결정장 갈라짐 에너지의 계산.
4. 실험에 사용한 크로뮴 배위화합물의 리간드에 대한 분
광화학적 계열을 쓰고 결정장의 세기를 비교
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배위화합물의 농도와 색.
2. 분광광도계를 통해 얻은 스펙트럼
3. 각 배위 화합물에 대한 결정장 갈라짐 에너지의 계산.
4. 실험에 사용한 크로뮴 배위화합물의 리간드에 대한 분광화학적 계열을 쓰고 결정장의 세기를 비교
*참고문헌
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배위화합물의 농도와 색.
2. 분광광도계를 통해 얻은 스펙트럼
3. 각 배위 화합물에 대한 결정장 갈라짐 에너지의 계산.
4. 실험에 사용한 크로뮴 배위화합물의 리간드에 대한 분광화학적 계열을 쓰고 결정장의 세기를 비교
*참고문헌 1.목
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따라서 반자성 I. 전이원소의 특징
II. 전이원소
III. 배위화합물
IV. 배위화합물의 명명법
V. 착이온의 구조
VI. 이성질체
VII.기하이성질체
VIII. 광학이성질체
IX. 착물의 결합 : 원자가 결합이론
X. 결정장이론의 요약
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배위결합을 형성함으로써 착화합물을 만든다. 전이금속 이온 주위에 리간드가 접근하면 d오비탈 에너지가 분리되는 현상이 일어나는데, 이를 결정장(또는 리간드장) 분리라고 한다. 대부분 착화합물에서 결정장 분리의 크기는 가시광선 영역
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배위결합을 형성함으로써 착화합물을 만든다. 전이금속 이온 주위에 리간드가 접근하면 d오비탈 에너지가 분리되는 현상이 일어나는데, 이를 결정장(또는 리간드장) 분리라고 한다. 대부분 착화합물에서 결정장 분리의 크기는 가시광선 영역
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반강자성 물질에서는 주위의 스핀들이 역평행하게 가두어져 있어서 자기 모멘트가 없어진다. 16장 d 구역 원소
<선택된 원소들에 대한 개관>
<배위 화합물>
<착물의 전자구조>
<물질에 대한 영향>
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결정장 분리가 클수록 짧은 파장의 빛을 흡수하고, 홀전자의 수가 적은 저스핀 착화합물을 형성한다. (출처: 두산동아백과사전)
또한 각 파장에 해당하는 흡수하는 색과 관찰되는 색을 알아 볼 수 있었다.
두 색은 보색 관계에 있다는 것도 확
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배위화합물의 결정장 안정화 에너지와 활성복합체의 그것과 비교해서 반응활성 및 반응비활성의 분류가 가능하다. 금속착물의 반응은 치환반응과 산화환원반응으로 나눌 수 있다. 치환반응으로는 Sn1 메커니즘과 Sn2 메커니즘이 있는데, 수산
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