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FRET 결과 실험 레포트2025.04.291. FRET 에너지 전이 현상 FRET은 들뜬 상태의 donor가 바닥상태로 내려오면서 바닥상태의 acceptor를 들뜬 상태로 만드는 에너지 전이 과정으로, 이 과정에서는 광자의 방출이 일어나지 않습니다. FRET 효율은 색소쌍 사이의 거리에 따라 달라지며, 거리가 가까울수록 FRET이 잘 일어나 FRET 효율이 증가하게 됩니다. 본 실험에서는 TCSPC를 이용하여 형광단의 수명을 측정하고, 이를 통해 DNA에 부착된 색소쌍 사이의 거리를 구하였습니다. 2. 형광단의 수명 측정 TCSPC를 이용하면 형광단에서 방출되는 광자들을 ...2025.04.29
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서울대학교 물리분석실험 FRET(2024)2025.01.231. FRET(Forster resonance energy transfer) FRET은 두 dye 사이의 non-radiative energy transfer로, donor dye가 들뜬 상태가 되면 acceptor dye에게 에너지를 전달한 뒤 바닥 상태로 돌아가는 현상이다. FRET efficiency는 실험적으로 측정되며 이로부터 두 색소 사이의 거리를 계산할 수 있다. 반대로, TCSPC(Time correlated single photon counting)를 이용해 형광 lifetime을 측정하면 이를 이용해 FRET ef...2025.01.23
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FRET2025.01.231. 형광 형광은 분자, 원자 또는 나노 입자 등이 빛을 흡수하여 단일항 들뜬 상태로 이동한 후, 다시 안정적인 바닥 상태로 돌아가면서 빛을 방출하는 현상입니다. 이 현상은 전자 전이에 의해 발생하게 됩니다. 형광 과정에서 분자가 빛을 흡수하면, 일반적으로 단일항 바닥 상태(S0)에서 첫 번째 들뜬 상태(S1)로 전이되게 됩니다. 이때 S1의 바닥 진동 상태가 아닌 더 높은 에너지의 진동 모드를 갖도록 들뜨게 되는데, 이는 전자의 이동속도가 핵에 비해 매우 빠르기 때문에 Franck-Condon 원리에 의해 수직 전이가 일어나기 때...2025.01.23
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고체의 녹는점 측정 예비레포트 + 결과레포트2025.05.111. 녹는점 측정 이 실험의 목적은 고체 물질의 녹는점을 측정하여 물질의 상태 변화에 따른 분자 배열의 변화를 관찰하는 것입니다. 녹는점은 물질이 고체에서 액체로 상태 변화가 일어날 때의 온도를 의미합니다. 순수한 물질의 경우 일정한 온도 구간에서 녹는점이 나타나며, 이는 물질의 고유한 특성입니다. 실험에서는 벤조산과 나프탈렌을 사용하여 녹는점을 측정하고, 실험값과 실제값을 비교해 봅니다. 또한 물질의 상태 변화에 따른 분자 배열의 변화를 이해하게 됩니다. 2. 물질의 상태 변화 물질의 상태 변화에 따라 분자 배열, 분자 간 거리,...2025.05.11
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[A+ 실험보고서] 기초화학실험- 분자의 특성(녹는점 측정과 크로마토그래피)2025.01.171. 분자의 특성과 구조 분자는 원자 간에 이뤄지는 전자의 상호 교환 또는 공유를 통해 형성된 화학 결합으로 만들어지는 다양한 원 결합체 중 독립 입자로서 작용하는 단위체를 의미한다. 분자들의 성질을 이해하고 화학 반응을 예측하기 위해서는 분자의 구조를 파악하는 것이 중요하다. 2. 분자 간 힘 단일 분자로 구성된 화합물의 녹는점 또는 끓는점을 결정하는 데 분자 간의 힘은 매우 중요한 역할을 한다. 이러한 분자 간의 힘은 쌍극자 간 상호 작용, 수소 결합, 반데르 발스 힘으로 분류할 수 있다. 3. 크로마토그래피 크로마토그래피는 미...2025.01.17
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결과 레포트 아보가드로 수의 측정 일반화학실험12025.04.281. 아보가드로 수 측정 실험을 통해 아보가드로 수를 직접 구하고자 하였다. 실험 과정에서 여러 오차 요인이 발생하여 이론적으로 알려진 아보가드로 수와 큰 차이가 있는 결과가 나왔지만, 이러한 과정을 이해하는 것이 실험의 목적이었다. 실험에서는 스테아린산 분자의 길이를 측정하여 탄소 원자 하나의 크기를 구하고, 이를 이용해 스테아린산 분자의 개수와 몰 수를 계산하여 아보가드로 수를 도출하였다. 1. 아보가드로 수 측정 아보가드로 수는 물질의 기본 단위인 몰 당 포함된 입자의 수를 나타내는 중요한 물리 화학 상수입니다. 이 수를 정확...2025.04.28
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기체의 유출2025.01.181. 기체 유출 이 실험은 유출법을 이용하여 기체의 분자량을 결정하고 확산을 이용하여 기체의 분자 지름을 결정하는 것을 목적으로 한다. 기체의 분자량 측정은 백금박을 사용하여 유출법에 의해서 구하고 분자 지름 측정은 모세관을 이용하여 확산에 의해서 구할 수 있다. 유출은 기체를 담고 있는 용기의 벽에 작은 구멍을 내고 이 구멍이 진공이나 낮은 압력에 연결되도록 하면 기체가 분자 운동에 의해 구멍을 통해 진공 쪽으로 빠져나오는 현상을 말한다. 확산은 이미 다른 기체가 들어 있는 용기에 어떤 기체를 넣으면 새로 들어온 기체는 용기 속에...2025.01.18
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[A+ 리포트] [일반물리실험] 선팽창계수 측정 실험 (예비 결과 보고서)2025.05.021. 열팽창 열팽창은 온도가 변함에 따라 물체의 모양, 길이, 부피 등이 변하는 현상을 말한다. 물체의 열 팽창이 처음 크기에 비해 충분히 작은 경우, 일정한 압력에서 물체의 크기 변화는 물체의 원래 크기에 비례하고 근사적으로 온도 변화에 선형적으로 비례한다. 열팽창은 물질을 구성하는 원자들 간의 상호작용으로 인해 발생한다. 2. 선팽창계수 선팽창계수는 물질마다 고유한 값을 가지며, 이 값은 측정된 실험 장소의 온도와 압력에 따라 달라진다. 실험을 통해 알루미늄, 구리, 철의 선팽창계수를 측정하고 이론값과 비교하여 오차를 계산하였다...2025.05.02
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고체의 열팽창실험 예비, 결과 A+ 보고서 (분석,고찰포함)2025.05.121. 고체의 열팽창 실험을 통해 금속관의 온도 변화에 따른 선팽창계수를 측정하고, 금속의 종류에 따른 열팽창 현상을 비교 분석하였다. 실험 결과 및 고찰에서 오차 발생 원인을 분석하고, 더 정확한 실험을 위한 개선 방안을 제시하였다. 1. 고체의 열팽창 고체의 열팽창은 온도 변화에 따른 물질의 부피 변화 현상을 말합니다. 대부분의 고체 물질은 온도가 상승하면 분자 간 거리가 증가하여 부피가 팽창하고, 온도가 하강하면 분자 간 거리가 감소하여 부피가 수축합니다. 이러한 열팽창 현상은 일상생활에서 다양하게 활용되고 있습니다. 예를 들어...2025.05.12
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고분자 재료의 1차, 2차 구조 및 고분자구조 설계2025.01.141. 고분자 구조 고분자의 1차, 2차, 3차, 4차 구조에 대해 설명하고 있습니다. 1차 구조는 고분자 합성을 통해 생성된 물성을 말하며, 화학적 결합을 통해 결정됩니다. 2차 구조는 1차 구조가 정해진 후 공간적 배치를 나타내며, 3차 구조는 1차, 2차 구조에 의해 결정되는 결정 및 비결정 부분을 말합니다. 4차 구조는 3차 구조가 모여서 형성되는 구조입니다. 2. C value C value는 고분자 사슬의 유연성 정도를 나타내는 지표입니다. 이상적인 사슬(ideal chain)의 경우 C value가 1이며, 실제 사슬(r...2025.01.14