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TiO2 박막 제조 및 광촉매 특성 실험2025.11.141. Doctor blading법을 이용한 TiO2 박막 제조 FTO 기판을 scotch tape로 고정한 후 Ti paste를 도포하고 슬라이드 글라스로 균일하게 펼치는 박막 제조 방법입니다. 형성된 박막의 두께는 scotch tape와 FTO 기판의 높이 차에 의해 결정되며, 열처리 과정을 거쳐 TiO2 박막이 됩니다. 박막 품질에 영향을 미치는 주요 변수는 paste의 점성도와 blade와 기판 간의 간격입니다. 2. Spin coating법을 이용한 TiO2 박막 형성 FTO 기판을 spin coater 위에 고정하고 TiO...2025.11.14
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일반화학실험2-청사진 실험 결과보고서2025.04.251. 옥살레이트-철 착화합물 합성과 광화학 반응 이 실험에서는 철 착화합물을 합성하고 이의 광화학 반응을 이용해 청사진을 만들었습니다. 실험 결과, 실험 A에서 이론적 수득률은 0.041 mol이었지만 실제 수득률은 0.013 mol로 나타났습니다. 이에 따른 오차율은 약 68.3%였습니다. 오차의 원인으로는 실험 과정에서의 빛 유입, 화합물 손실, 초자기구의 오염 등이 지적되었습니다. 또한 청사진 제작 시 알루미늄박 제거로 인한 얼룩 발생도 확인되었습니다. 1. 옥살레이트-철 착화합물 합성과 광화학 반응 옥살레이트-철 착화합물은 ...2025.04.25
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수처리용 세라믹 분리막 기술 레포트2025.05.031. 멤브레인 투과 Flux 정밀여과, 한외여과, 나노여과 및 역삼투의 운전 방식은 압력 구동 방식이다. 분리막 사이에 압력을 걸어주면 분리막의 내부와 외부의 압력 차이를 원동력으로 하여, 여러 물질이 혼합된 용액에서 용액은 분리막을 통해 운반시키고 다른 물질을 분리시키는 방식이다. 압력 구동 방식 분리막의 투과 플럭스(Permeate flux)는 분리막에 적용되는 압력(막간 차압, Trans membrane pressure, TMP)이 증가함에 따라 증가하며, Darcy's law를 이용해 설명할 수 있다. 2. 다공성 세라믹 멤...2025.05.03
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[서강대 일반화학실험2 A+ 레포트] 착화합물 형성과 광화학 반응2025.05.141. 착화합물 및 착화합물의 발색 착물, 착이온, 착화합물은 전이 금속 이온과 리간드 사이의 배위결합으로 형성된다. 착화합물은 빈 d오비탈이 존재하여 고유한 색을 가지며, 이는 결정장 이론으로 설명할 수 있다. 결정장 갈라짐 에너지가 클수록 푸른 계열의 색을 관찰할 수 있다. 2. 광화학 반응의 특성 광화학 반응은 빛이 관여하여 특정 분자의 전자 구조가 변화하는 반응이다. 광화학 반응은 양자 수득률, 반응 활성종 형성, 온도와 상관없이 진행되는 등의 특징이 있다. 3. 옥살레이트-철 착화합물의 합성 옥살산칼륨과 염화철을 반응시켜 연...2025.05.14
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화실기_Exp 4. Synthesis, Electrochemistry and Luminescence of [Ru(bpy)3]2+프리랩2025.01.181. [Ru(bpy)3]2+ 합성 실험 방법 A에 따르면, [Ru(bpy)3]2+는 RuCl3, 1,5-pentadiol, 2,2'-bipyridine, ascorbic acid를 이용하여 합성됩니다. 합성 과정에서 pH 조절, 침전, 여과, 세척 등의 단계를 거치며, 최종적으로 [Ru(bpy)3]Cl2 결정을 얻게 됩니다. 수득률 계산도 수행됩니다. 2. [Ru(bpy)3]2+ 흡수 스펙트럼 실험 방법 B에 따르면, [Ru(bpy)3]2+의 흡수 스펙트럼을 0.5M HCl 용매에서 측정합니다. Beer-Lambert 법칙을 이용하...2025.01.18
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Synthsis, Electrochemistry and Luminescence of [Ru(byp)3]2+2025.01.241. Ru(II) 착물의 광학적 및 전자 전달 특성 [Ru(bpy)3]Cl2를 합성하고, UV-Vis spectrum, Potential luminescence, Cyclic voltage를 통해 Ru(II) complex의 광학적, 전자 전달 특성을 파악하였다. [Ru(bpy)3]Cl2의 방출 스펙트럼과 [Fe(H2O)6]3+의 흡수 스펙트럼을 비교하여 quenching mechanism 중 energy transfer의 여부를 알아보았다. 또한, [Fe(H2O)6]3+의 양을 늘려가며 [Ru(bpy)3]Cl2과 반응시키며 형광의...2025.01.24
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[무기화학실험] 강유전체 BaTiO3의 합성과 상전이_결과보고서 A+2025.01.291. 강유전체 강유전체(ferroelectircs)는 외부 전기장 없이도 스스로 분극 (자발 분극, spontaneous polarization, Ps)을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 물질을 뜻한다. 주로 산화물이 많이 응용되고 있으며, 이번 실험에서 사용하는 물질인 BaTiO3가 가장 대표적인 재료이다. 2. BaTiO3의 결정 구조 변화 BaTiO3는 상변이를 통해 온도에 따라 결정 구조가 변화한다. 상온에서는 정방정(tetragonal) 결정 구조를 가지며 양이온 Ti4+가 음이온 O2-의 ...2025.01.29
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옥살레이트-철 착화합물의 합성과 광화학 반응2025.11.151. 착화합물(배위화합물) 중심원자로 전이금속을 가지며 리간드가 배위결합으로 연결된 물질입니다. 착이온은 중심금속이온에 리간드가 결합하여 형성되며, 중심이온의 전하와 리간드의 이온 전하를 합하여 착이온의 전하를 결정합니다. 착화합물은 비교적 안정하고 구조가 복잡하며, 리간드의 종류와 배위수에 따라 다양한 형태를 띱니다. 전이금속으로 만든 착화합물은 독특한 색을 내며 자성을 가지고 있고, 촉매로 흔히 사용됩니다. 2. 광화학 반응 빛을 흡수한 물질이 높은 에너지 상태를 띠며 빛에너지에 의해 일어나는 광분해 과정입니다. 광합성이 대표적...2025.11.15
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청사진의 광화학 (예비보고서)2025.05.091. 자외선(Ultraviolet radiation, UV) 자외선은 태양 광선 중 10nm~400nm의 파장을 갖는 빛으로, 가시광선보다 짧고 엑스선 보다는 더 긴 전자기파를 말한다. 자외선은 파장의 길이에 따라 자외선A(UVA-파장 315nm~400nm), 자외선 B(UVB- 280nm~315nm), 자외선 C(UVC-100nm~280nm) 등으로 나뉜다. 대부분의 자외선은 오존층과 대기 및 수증기와 먼지 등에 흡수되거나 산란되어, 지표면에 도달할 수 있는 자외선은 보통 자외선 A와 자외선 B이다. 자외선은 눈에 보이지 않지만,...2025.05.09
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생물학 실험1 - 광합성 측정2025.05.011. 광합성 광합성은 식물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 탄수화물과 산소를 생산하는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응으로 구성되어 있으며, 명반응은 틸라코이드 막에서 일어나고 암반응은 스트로마에서 일어난다. 명반응에서는 빛 에너지가 화학에너지인 ATP와 NADPH로 전환되고, 암반응에서는 이 에너지를 이용하여 이산화탄소가 유기화합물로 전환된다. 광합성은 지구 생태계를 지탱하는 근본 에너지를 공급하는 중요한 과정이다. 2. 명반응 명반응은 빛 에너지를 화학에너지로 전환시키는 반응으로, 틸라코이드 막에서 일어난다. 광계...2025.05.01
