본문내용
된다.
6. 고찰
이번 실험도 지난번 실험과 같이 앙금생성반응을 통한 미지의 용액을 구분하는 실험이었다. 용액의 수가 한 종류 더 늘기는 했지만 마찬가지로 정량적인 계산과정이 없었기 때문에 오차를 계산할 필요가 없었다. 역시 이번 실험도 원심분리기를 통해 좀 더 정밀한 실험을 했으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다.
음이온 검출 방법에도 양이온 검출 방법과 유사하게 앙금생성여부를 통해 구별할 수 있다. 하지만 불꽃반응은 사용할 수 없는데, 이는 불꽃반응은 알칼리금속과 토금속의 고유한 불꽃색으로 구별하기 때문이다. 위의 불꽃반응과 앙금생성여부를 포괄적으로 정성분석이라 하는데, 정성분석에는 크게 두 가지 방법이 있다. 건식분석법과 습식분석법이 그것이다.
건식분석법은 용액을 사용하지 않고 고체 시약만을 사용하는 분석방법이며, 이와 반대로 습식분석법은 시료 및 시약을 수용액으로 만들어 분석하는 방법이다. 무기물질 중에 함유되어 있는 양이온의 검출에는 매우 조직적인 분석법이 수행되고 있다. 즉 양이온을 염산 및 황화수소 등의 시약을 사용하여 여섯 단계로 나누어서 침전시키고, 다시 같은 몇 종의 이온을 분리 ·확인함으로써 계통적으로 양이온을 검출한다. 음이온의 검출도 어느 정도 조직적으로 수행할 수 있으나 양이온의 검출에서와 같이 계통적이지는 못하다. 이 밖에 상술한 불꽃반응을 이용한 불꽃광도분석, 붕사구슬시험 및 인산염구슬시험을 이용하는 구슬반응, 크로마토그래피등도 비교적 널리 사용된다.
7. 참고문헌
위키피디아 이온문서
줌달의 일반화학
대학화학실험법
두산백과 앙금생성반응 문서
네이버 지식백과 정성분석 문서
6. 고찰
이번 실험도 지난번 실험과 같이 앙금생성반응을 통한 미지의 용액을 구분하는 실험이었다. 용액의 수가 한 종류 더 늘기는 했지만 마찬가지로 정량적인 계산과정이 없었기 때문에 오차를 계산할 필요가 없었다. 역시 이번 실험도 원심분리기를 통해 좀 더 정밀한 실험을 했으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다.
음이온 검출 방법에도 양이온 검출 방법과 유사하게 앙금생성여부를 통해 구별할 수 있다. 하지만 불꽃반응은 사용할 수 없는데, 이는 불꽃반응은 알칼리금속과 토금속의 고유한 불꽃색으로 구별하기 때문이다. 위의 불꽃반응과 앙금생성여부를 포괄적으로 정성분석이라 하는데, 정성분석에는 크게 두 가지 방법이 있다. 건식분석법과 습식분석법이 그것이다.
건식분석법은 용액을 사용하지 않고 고체 시약만을 사용하는 분석방법이며, 이와 반대로 습식분석법은 시료 및 시약을 수용액으로 만들어 분석하는 방법이다. 무기물질 중에 함유되어 있는 양이온의 검출에는 매우 조직적인 분석법이 수행되고 있다. 즉 양이온을 염산 및 황화수소 등의 시약을 사용하여 여섯 단계로 나누어서 침전시키고, 다시 같은 몇 종의 이온을 분리 ·확인함으로써 계통적으로 양이온을 검출한다. 음이온의 검출도 어느 정도 조직적으로 수행할 수 있으나 양이온의 검출에서와 같이 계통적이지는 못하다. 이 밖에 상술한 불꽃반응을 이용한 불꽃광도분석, 붕사구슬시험 및 인산염구슬시험을 이용하는 구슬반응, 크로마토그래피등도 비교적 널리 사용된다.
7. 참고문헌
위키피디아 이온문서
줌달의 일반화학
대학화학실험법
두산백과 앙금생성반응 문서
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