목차
기계공학실험 - 크로마토그래피를 이용한 물질의 분리
1. Abstract (요약)
2. Introduction (이론 및 배경)
3. Experimental (준비물 및 실험방법)
4. Results (실험 결과)
5. Question (문제)
6. Discussion (토의 및 고찰)
7. References (참고문헌)
1. Abstract (요약)
2. Introduction (이론 및 배경)
3. Experimental (준비물 및 실험방법)
4. Results (실험 결과)
5. Question (문제)
6. Discussion (토의 및 고찰)
7. References (참고문헌)
본문내용
slalom)크로마토그래피: 유체역학적 효과나 분자의 길이를 구분한다. 이들을 유효하게 조합하여 원하는 목적에 도달하게 한다. 분리능, 소요시간, 검출감도, 자동화 등 성능은 날로 향상되고 있다.
6. Discussion (토의 및 고찰)
크로마토그래피는 분리 뿐 아니라 물질의 확인 과정에도 매우 유용하다. 어떤 용매가 10cm 이동하는 동안 시료 A가 3cm, 시료 B가 5cm 이동했다면 같은 용매가 20cm 이동하는 동안 시료 A는 6cm, 시료 B는 10cm 정도 이동할 것이다.
이러한 비율을 계산해 두면 물질 확인에 유용하게 쓸 수 있다. Rf값을 사용하면 시료 A의 Rf = 0.3, 시료 B의 Rf = 0.5이다. A인지 B인지 모르는 시료가, 용매가 30cm 이동하는 동안 15cm 이동했다면 이는 시료 B임을 알 수 있다. 또한 용매가 30cm 이동하는 동안 미지의 시료가 9cm, 15cm 이동한 점이 두 개가 생긴다면 이는 시료 A와 시료 B의 혼합물일 것이다.
TLC를 실험할 때 주의해야 할 점은 TLC판을 담글 때는 비커 안에서 넘어지지 않도록 주의해야 한다는 것이다. 만일 비커 안에서 TLC판이 넘어지면 비커안의 용매를 바꾸어야 한다. 또 손가락으로부터 성분화합물이 TLC판에 묻을 수 있기 때문에 TLC판 표면에 손을 대서는 안 된다.
따라서 TLC판은 가장 자리만을 접촉하여 취급한다. TLC 실험에서는 UV lamp의 빛이 눈에 직접 닿지 않도록 해야 하며, 반점이 용액의 액면 아래에 잠기면 안 된다.
7. References (참고문헌)
인터넷 백과사전, 재미있는 일반화학실험 책
6. Discussion (토의 및 고찰)
크로마토그래피는 분리 뿐 아니라 물질의 확인 과정에도 매우 유용하다. 어떤 용매가 10cm 이동하는 동안 시료 A가 3cm, 시료 B가 5cm 이동했다면 같은 용매가 20cm 이동하는 동안 시료 A는 6cm, 시료 B는 10cm 정도 이동할 것이다.
이러한 비율을 계산해 두면 물질 확인에 유용하게 쓸 수 있다. Rf값을 사용하면 시료 A의 Rf = 0.3, 시료 B의 Rf = 0.5이다. A인지 B인지 모르는 시료가, 용매가 30cm 이동하는 동안 15cm 이동했다면 이는 시료 B임을 알 수 있다. 또한 용매가 30cm 이동하는 동안 미지의 시료가 9cm, 15cm 이동한 점이 두 개가 생긴다면 이는 시료 A와 시료 B의 혼합물일 것이다.
TLC를 실험할 때 주의해야 할 점은 TLC판을 담글 때는 비커 안에서 넘어지지 않도록 주의해야 한다는 것이다. 만일 비커 안에서 TLC판이 넘어지면 비커안의 용매를 바꾸어야 한다. 또 손가락으로부터 성분화합물이 TLC판에 묻을 수 있기 때문에 TLC판 표면에 손을 대서는 안 된다.
따라서 TLC판은 가장 자리만을 접촉하여 취급한다. TLC 실험에서는 UV lamp의 빛이 눈에 직접 닿지 않도록 해야 하며, 반점이 용액의 액면 아래에 잠기면 안 된다.
7. References (참고문헌)
인터넷 백과사전, 재미있는 일반화학실험 책
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