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정장 갈라짐 에너지를 측정해서 리간드의 분광화학적 계열과 결정장 이론을 이해하는 것이다.
분광화학적 계열이란, 전이금속 화합물의 리간드 세기를 나타내는 순서로써, 전이금속 이온은 일부가 전자로 채워진 5개의 d오비탈을 가지고 있
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에너지가 작아짐을 알 수 있다.(3.27*-> 3.36*-> 3.26*) 이는 햇빛으로 인해 착물에서 리간드의 분해를 통한 성질 변화가 일어났음을 예측할 수 있다.
우리는 이번 실험을 통해 결정장 갈라짐 에너지에 대한 배경 지식을 습득한 후, 그에 대한
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가시광선을 흡수하여 다양한 색깔이 나타난다.
결정장 분리 크기에 따라 리간드를 배열한 것을 분광화학적 계열이라고 하고, 그 크기가 클수록 강한장 리간드라고 한다. 그 순서는 I- < Br- < Cl- < F- < OH- < H2O < NCS- < NH3 < 에틸
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장에 의해서 변하는 것은 빛이 갈라진다는 것이 아니라 에너지 준위가 변해서 그에 따라 바닥으로 떨어 질 때 생기는 에너지의 개수가 다양해지기 때문에 스펙트럼이 갈라짐을 알 수 있었다.(그림 참고)
결론적으로 말하자면 진동수가 인 스
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장은 낮은 정도의 근사로부터 본질적으로 다르다고 예상된다. 이 결과는 부분적으로 더 높은 수준의 요소 때문에 작은 스케일의 특성으로 간주된다. 이 장의 큰 스케일의 특성은 예를들면 쌍극이 기울어짐, 갈라짐, 조화면적(harmonic content)과
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장을 이용해서 전이금속의 색을 유추했다. 전이 금속이 색을 띄는 이유는 전이금속의 경우 d궤도가 eg 와 t2g 궤도함수로 나뉘어지고 이들 사이의 에너지 차를 결정장 갈라짐 에너지라고 말하는데,
가시광선이 전이금속의 화합물을 비추게 되
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에너지가 작아짐을 알 수 있다.(3.27*-> 3.36*-> 3.26*) 이는 햇빛으로 인해 착물에서 리간드의 분해를 통한 성질 변화가 일어났음을 예측할 수 있다.
우리는 이번 실험을 통해 결정장 갈라짐 에너지에 대한 배경 지식을 습득한 후, 그에 대한
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전이금속의 경우 d궤도가 eg 와 t2g 궤도함수로 나뉘어지고 이들 사이의 에너지 차를 결정장 갈라짐 에너지라고 말하는데,
가시광선이 전이금속의 화합물을 비추게 되면 전이금속은 가시광선의 일부 에너지를 흡수 한다. 바로 결정장 갈라짐
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2]Cl.2H2O 이다. 즉, 나타난 색에 따른 결정장 갈라짐 에너지의 크기는 노란색 > 청색 > 녹색 인 것이다. 이는 이론에 맞는 결과값인데, 그 이유는 다음과 같다. 각 용액의 나타난 색이 노란색, 청색, 녹색이라면 그 용액들의 보색은 각각 보라
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< CN CO
실험값으로 나온 결정장 갈라짐 에너지의 크기 비교인 > > 가 알맞다고 볼 수 있겠다.
10. Reference
분광화학계열 [分光化學系列, spectrochemical series]
전이금속 이온은 일부가 전자로 채워진 5개의 d오비탈을 가지고 있으며, 비공유
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