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1. 주축:
2. 주축에 수직인 존재X(C군)
3. 존재X
4. 존재O
분자량: 260.9973
1. 주축:
2. 주축에 수직인 존재X(C군)
3. 존재X
4. 존재O
분자량: 260.9973
1. 주축:
2. 존재X
3. 존재O
* 고찰
이번 실험에서는 로부터 코발트(Ⅲ) 착화합물들을 합성해보았다. 먼저
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코발트 화합물의 가시 스펙트럼은 그림 1과 그림 2에 나와 있다. 각각의 경우에 λmax는 명백하게 결정되며, 이를 분광화학계를 통해 입증하도록 한다. 가장 일반적인 화학교과서들에서 아질산 리간드는 분광화학 계열에서 생략되어 있다. 그래
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헥사아민 이온이 실온과 대기압에서 평형을 이루도록 촉매를 사용하여 산화시키는 방법
산화제를 사용하여 코발트를 산화시키는 방법
① H2O2(aq) + 2e- → 2OH-
2Co2+ → 2Co3+ + 2e-
② Co3+는 암모니아와 착물을 형성한다.
2Co3+ +12NH3
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아민 리간드에 대한 친화도가 적으나, 산소를 통하여 배위하는 리간드와는 착 물을 쉽게 이룬다. ( 예: 옥살산 이온과 팔면체 음이온, [Fe(C2O4)3]3- 을 형성한다. )
(3) 코발트(Co)
- 원자배치 : 3d74s2
- 산화상태 : +1, +2, +3, +4
① Co(Ⅱ)
- 전자배치 : [Ar]
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헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 단계 성장 중합으로 합성한다.
8. Reference
[1] 유기화학/Hart,Hadad,Craine,Hart/Cengage learning/p425~426/2012년
[2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nylon-6,10.png
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Beckmann_rearrangement
[4] 고분자화학입문/
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