크로마토그래피의 원리와 극성의 개념
해당 자료는 10페이지 중 3페이지
미리보기를 제공합니다

다운로드 후 확인하실 수 있습니다.
좌측 이동 우측 이동
1/10
  • 프리미엄

크로마토그래피의 원리와 극성의 개념

자료번호 s869019
수정일 2014.11.10 등록일 2012.03.13
페이지수 10Page 파일형식 한글(hwp)
판매자 le******* 가격 2,300원
  • 다운로드
  • 장바구니

프리미엄자료

소개글

크로마토그래피의 원리와 극성의 개념 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서  론 ------------------------------------------ⅲ 
 1. 크로마토그래피실험 연구의 목적
 2. 크로마토그래피의 정의
 3. 크로마토그래피의 종류
 4. 크로마토그래피의 종류별 내용
 5. 크로마토그래피와 관련되 용어 해설

Ⅱ. 본  론 ------------------------------------------ⅶ
 1. 실험 기구 및 시약의 종류
 2. 실험 방법 및 장치도

Ⅲ. 결  론 ------------------------------------------ⅸ 
 1. 실험 결과
 2. 고찰
 3. 참고 문헌

본문내용

크로마토그래피의 원리와 극성의 개념
Ⅰ. 서  론
 
 1.크로마토그래피실험 연구의 목적
  이 실험에서는 정상 크로마토그래피를 이용하여 색소 분리를 한다. 이 색소 분리를 통하여 크로마토그래피의 원리와 극성의 개념을 알 수 있는 것이 이 실험의 목적이다.   
 
 2.크로마토그래피의 정의
  크로마토그래피(chromatography) : 각종 고체 또는 액체를 고정상(固定相, statioary phase)으로 하고, 그 한 끝에 놓은 시료혼합물을 적당한 이동상(移動相, mobile phase)로 이동시켜 각 성분의 흡착성이나 배분계수의 차이에 기인하는 이동속도의 차를 이용하여 이것을 상호분리하는 기술을 총칭한다. 1906년 러시아의 식물학자 M.S.Tsvet가 채록소 등의 식물색소의 연구에 사용한 흡착분리 기술이 크로마토그래피의 효시라고 한다. Tsvet는 활성아루미나 염산칼슘을 채운 관(컬럼 column)의 위 끝에 색소의 에테르용액을 흘려 넣어서 성분색소마다 분리한 착색흡착제(크로마토그램)을 얻었다. 일반적으로 용매의 注加을 계속하면 각 성분의 흡착제는 강하하면서 한층 더 잘 분리한다. 이 조작을 전개(development)라고 한다. Tsvet가 사용한 방식은 컬럼크로마토그래피이며, 이와 같이 흡착을 원리로 하는 것은 흡착크로마토그래피라고 불린다. 1937년에 T.Reichstein들은 전개용매의 조성을 차례로 바꾸어 넣고, 흡착성이 약한 성분부터 먼저 분리 유출시키는 능률적인 방법을 고안하였다. 이 방법은 액체크로마토그래피라고 불리며, 컬럼을 사용하는 크로마토그래피로서 널리 사용하게 되었다. 1941년 A.J.P.Martin과 R.L.M.Synge는 두 액상에 대한 물질의 배분계수의 차이를 이용하는 배분크로마토그래피를 고안해 냈다. 처음에는 액체를 유지하는 고정상으로 실리카겔 등이 사용되었으나, 1944년에 거름종이를 고정상으로 하고 그 위에서 전개하는 간편한 크로마토그래피가 고되어 유기,생화학적물질뿐만 아니라, 무지이온의 분리까지 포함하여 광범한 이용을 하게 되었다.




≪ … 중 략 … ≫




Ⅱ. 본  론

 서론에서는 크로마토그래피의 종류, 내용 그리고 기본 개념 등을 알아보았다. 이 실험에서는 가장 흔히 사용되는 분배 크로마토그래피를 이용했다. 처음에는 실리카겔이나 알루미나 같이 극성이 큰 고체 표면에 물 같이 극성이 큰 액체 막을 입힌 정지상과 극성이 작은 용액을 이동상으로 사용하는 정상 액체 크로마토그래피(normal phase liquid chromatography) 방법이 개발되었다. 그러나 이 실험에서는 사용하는 얇은층 크로마토그래피(thin layer chromatography, TLC)를 이용해서 색소를 분리하는 실험을 한다. 얇은층 크로마토그래피(TLC)는 고체-액체 흡착 크로마토그래피의 한 형태다. TLC에서는 유리판이나 플라스틱과 같은 받침판에 실리카겔이나 알루미나와 같은 고체 흡착제의 얇은 층을 입혀서 쓴다.

참고문헌

3. 참고 문헌
표준 일반 화학 실험(제 5개정판). 대한 화학회. 천문각.
두산 세계 대백과.
일반 화학. 탐구당. 인하대 화학 교재 편찬회 역.
분석화학, Daniel. C. Harris , 자유 아카데미.
저작권 레포트월드는 “웹사이트를 통해 판매자들이 웹서버에 등록한 개인저작물에 대해 온라인
서비스를 제공하는 제공자(Online Service Provider, OSP)” 입니다.
크로마토그래피의 원리와 극성의 개념 게시물의 저작권 및 법적 책임은 자료를 등록한 등록자에게 있습니다.
저작권이 침해된다고 확인될 경우 저작권 침해신고 로 신고해 주시기 바랍니다.
환불정책

추천 레포트

  • 재결정과 거르기 용해도 분리 아세트아닐리드 벤조산
  • 재결정과 거르기 용해도 분리 아세트아닐리드 벤조산 2. 원리 1)재결정 (용해도 및 분배결정) (1)재결정:온도에 따라 용해도가 다른 점을 이용해 혼합물에서 원하는 물질을 순수한 상태로 분리시키는 방법으로 높은 온도에서 포화용액을 만들어 서서히 냉각시키면 과포화분이 결정으로 석출된다. 마찬가지 조작을 물 이외의 용제에 녹는 것에도 이용할 수 있고, 또 고온에서 증발하여 기체가 되는 물질에서는 그 기체보다 낮은 온도로 유도하여 결정을 얻는다. (2)용해도(solubility):한물질이 다른물질에 녹아 균일하게 섞이는 현상을 용해라고 한다. 용해도는 용질이 용매에 녹을수 있는한계가 있는데 그한도를 용해도라 하고 보통 용매 100g에 대한 용질의 g 수로 나타낸다. 고체와 액체의 경우에는 온도에 따라 변하고 대부분 온도가 올라가면 용해도가 증가한다.그러므로 고체의 용해도를 나타낼 때는 용매의 종류와 온도를 표시한다.용질이 기체인 경우에는 온도 및 기체의 분압에 의해 변화한다.기체의 용해도는 기체의 온도에 반비례하고 분압에 비례한다. . 그림~~~~ *포화용액:포화용액은 용해된 물질과 용해되지 않은 물질이 용해속도와 석출속도가 같아서 용액이 유리용질과 공존하는 동적 평형상태에 있는 용액이다. *과포화용액:정해진 온도에서 주어진 양의 용매에 녹을수 있는 능력이상으로 용질이 녹아있는 상태다. 포화용액을 식히거나 용매를 서서히 증발시키면 만들수 있는 불안정한 상태의 용액이므로 용질의 결정이나 핵이될 이물질을 넣어주거나 가볍게 저어 주면 용질이 석출된다. *씨앗(seed):뜨거운 용액을 식혀 침전을 형성시키려 할 때 침전형성이 잘 일어나도록 넣어주는 침전 덩어리이다. (3) 용매-용질의 관계:용해는 용매와 용질의 분자구조가 비슷하거나
  • 기체 크로마토그래피의 개념과 응용
  • 기체 크로마토그래피의 개념과 응용 - GC의 개략도로 모두 6개의 중요 부분으로 되어 있다. 압력 조정기와 유량계를 부착한 운반 기체의 고압 실린더 시료 주입 장치 분리 칼럼 컬럼을 통해 분리된 성분을 검출하는 검출기 검출기에서 검출한 신호를 전환시키고 기록할 수 있는 전위계와 기록기 컬럼, 시료 주입기 및 검출기의 각 부분의 온도를 조정할 수 있는 항온 장치 (1) 운반가스(Carrier Gas) A. 운반가스의 조건 - 충전물이나 시료에 대해서 불활성이고 사용하는 검출기에 적합하여야 한다. - 분리
  • 아스피린 제조
  • 아스피린 제조 * 아스피린의 역사 인류가 사용해 온 약 중 아스피린과 페니실린은 많은 사람들의 고통을 덜어 주었다. 페니실린에 관한 얘기는 교과서에도 실릴 정도로 고전적인 얘기가 됐다. 아스피린은 페니실린보다도 더 역사가 오랜 약이다. 아스피린은 화학명이 아세틸살리실산이며 의사의 처방 없이도 사먹을 수 있는 해열 진통제로 독일의 바이엘사가 1899년에 분말형으로 시판하기 시작했다. 우리가 흔히 먹는 알약은 1915년부터 나왔다. 현재 인류가 하루에 먹는 아스피린 알약은 무려 1억 알이 넘는다. 아스피린은 고대 서양의학 선구자인 희랍의 히포크라테스는 버드나무 껍질의 해열작용을 발견했다. 그 후 2천여년이 지나 영국에서 스톤이라는 성직자가 백버드나무 껍질 즙을 열이 있는 사람 50명에게 먹여 해열작용을 확인했다. 그는 이 사실을 1763년에 런던 왕립학회에서 발표했고, 60여년 후에 이탈리아 화학자 피리아는 버드나무 껍질에서 약효의 주성분인 살리신을 분리했다. 그 뒤 몇 단계 화학반응을 거쳐 아스피린의 모체인 살리실산을 얻었다. 그런데 1830년대에 그 효과가 버드나무 껍질에 들어있는 '살리신' 이라는 물질 때문임이 알려졌고, 1857년 스위스의 의사 카를 부스에 의해 살리실산은 장티푸스 화자에게 효과가 있다고 알려졌고, 곧이어 류머티즘 환자에게도 효과가 있음이 밝혀졌다. 그리고 1859년 콜베는 콜타르에서 살리실산을 대량으로 생산하는 방법을 개발하였으며, 바이엘사는 1893년에 살리실산의 에스테르인 아세틸살리실산의 정제법을 발견했다. 그렇지만 살리실산은 맛이 좋지 않고 먹으면 구역질이 나기 때문에 복용하기 매우 어려운 약이었다. 류머티즘을 앓고 있던 아버지가 이 약을 먹느라고 고생하는 모습을 본 [펠릭스 호프만]은 1897년 실험실에서 살리실산과 아세트산을 섞어서 맛을 훨씬 좋게 한 새로운 약을 합성했다. 그 이름을 아세트산(acetic acid)의a와 버드나무의 학명(Spiraea)의 앞 글자를 합성해서아스피린(aspirin)이라고 이름지어서 1899년부터 판매하였다. 이로부터 바이엘사는 아스피린의 대명사가 되었다. 이렇게 합성된 아스피린은 20세기에 들어와서 유럽에서 유행했던 독감 치료에 성공을 거둠으로써, 먹기 좋고 안전한 해열진통제로 전 세계 모든 가정의 상비약으로 자리잡았다. 하지만 아스피린이 어떻게 약효를 나타내는가를 정확하게 알게 된 것은 이 약이 판매되기 시작한 후 72년이 지난 1971년에 이르러서였다. 아스피린 알약 한 개에는 아세틸살리실산이 0.3g 들어 있으며 강력아스피린에는 0.5g이 들어 있다. 아스피린은 우리가 아픔을 느끼거나 열이 나거나 염증이 커지면 나타나는 프로스타글란딘이라는 화학물질이 우리 몸에서 생기는 것을 막아 진통 해열능력을 발휘한다고 한다. 아스피린은 효과가 놀라운 약이지만 수두나 유행성 감기에 걸려 있는 사람에게는 경고를하고 있다. 치명적인 부작용이 나타날 수 있기 때문이다. 더구나 아스피린이 심장병 혈전증 치매 방지에도 효과적이라는 것을 보면 아스피린은 앞으로도 한참동안 우리 주변에서 고통을 덜어 주는 일을 맡을 것 같다. 그렇지만 생체 내에서 프로스타글란딘의 역할
  • 정상과 역상 크로마토그래피에 의한 색소의 분리를 통하여 크로마토그래피의 원리와 극성의 개념
  • 정상과 역상 크로마토그래피에 의한 색소의 분리를 통하여 크로마토그래피의 원리와 극성의 개념 ● 실험 원리 ※ 크로마토그래피(Chromatography)란? 희랍어인 Chroma (color : 색)와 Graphein (write : 기록)의 복합어로 색을 기록한다는 의미로 1906년 러시아의 식물학자 Tswett의 논문에서 처음 사용되어 유래가 되었다. 오늘날에 와서 이 이름은 모순점이 있으나 이미 세계적으로 알려지고 채택된 이름이어서 그대로 사용되고 있다. 종이 끝을 물에 담가 놓으면 물이 그 종이의 틈을 타고 올라간다. 그러면서 잉크와 만나면 그 잉크를 녹
  • 크로마토그래피 실험 목적 및 원리
  • Abstract & Introduction ◇ 실험 목적 : 종이크로마토그래피에 의한 아미노산 분리를 통하여 극성이 분리에 어떻게 이용될 수 있는지를 배운다. 아미노산 분리를 통하여 아미노산의 성질을 파악한다. 분리와 분석이 화학에 있어서 지니는 의미를 알아본다. ◇ 실험 원리 - 크로마토그래피의 원리 : 흡착제 등의 층 한 끝에 시료를 흡착시키고, 여기에 적당한 용매를 흘리면 시료 중의 성분은 고정상 내를 용출과 흡착을 반복하면서 이동한다. 그 동안에 흡착되기 쉬운 것과 어려운 것과의 사이에 이동도의 차이가 생겨서 혼합물의 분리가 가능해진다.
최근 본 자료
최근 본 자료가 없습니다.
카카오 채널
청소해
  • 장바구니
  • 다운로드