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분석화학실험 EDTA 표준용액제조 결과레포트 A+

"분석화학실험 EDTA 표준용액제조 결과레포트 A+"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.12.15 최종저작일 2023.09
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분석화학실험 EDTA 표준용액제조 결과레포트 A+
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    소개

    "분석화학실험 EDTA 표준용액제조 결과레포트 A+"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Observation
    1) 0.05M EDTA 표준용액 제조
    2) 마그네슘의 정량
    3) 역적정법에 의한 니켈의 정량

    2. Result
    1) 0.05M EDTA 표준용액 제조
    2) Mg 표준용액의 농도
    3) 미지시료 중의 Ni2+ 이온의 농도

    3. Discussion
    1) Na2EDTA를 사용하여 EDTA 용액을 만드는 이유
    2) pH10 buffer solution 첨가 이유
    3) EBT 지시약 사용 이유와 변색 일어나는 원리
    4) 니켈 역적정 이유

    본문내용

    ) 0.05M EDTA 표준용액 제조
    0.05M Na2EDTA 수용액 250ml를 제조하기 위해서 Na2EDTA 4.653g을 넣어야 하지만 4.6571g의 Na2EDTA를 사용하게 되어 약 0.04g의 오차가 발생하였다. CaCO3는 약 0.5011g을 사용하였고 1M의 HCl 250ml에 넣어 가온 후 용해시킨 뒤 냉각 후에 250ml Ca 표준용액을 만들었다. 삼각 플라스크 3개에 Ca 표준용액 각 25ml를 넣고 증류수 25ml 를 더하여 총 50ml 수용액에 Ammonium buffer 1ml 그리고 EBT 2~3 방울을 넣어주었다. EBT와 반응한 Ca 표준용액과 Ammonium buffer은 자주빛에 가까운 적색을 보여주었는데 전체적인 투명도 또한 낮은걸 관찰할 수 있었다. 해당 용액을 앞서 만들어 두었던 Na2EDTA 수용액을 사용하여 청색으로 변할 때까지 적정을 진행하였다. EDTA 표준용액 제조 실험은 총 3번 진행되었으며 적색에서 남색을 거쳐 청색으로 변하는 과정까지 Na2EDTA 수용액은 ① 9.5ml ② 9.5ml ③ 9.55ml가 들어갔다.

    2) 마그네슘의 정량
    0.05M 250ml Mg(NO3)2•H2O 용액을 제조하기 위해서 3.205g을 넣어야 했고 실험은 3.2052g으로 진행하였다. 1번 실험과 마찬가지로 삼각플라스크 3개를 이용하여 3번의 실험을 진행하였고 Mg2+용액 10ml와 pH10 Ammonium buffer 용액 5ml 그리고 증류수 40ml 총 40ml를 각 플라스크에 넣었다. 지시약 또한 EBT로 진행하였으며 용액과 반응하여 밝고 1) 실험보다 맑은 적색을 관찰할 수 있었다. EDTA 표준용액으로 적정하는 과정에서 용액은 적색에서 회색을 거쳐 청색으로 변화되는 것을 볼 수 있었고 청색을 종말점으로 실험을 마쳤다. 이 과정에서 EDTA는 ① 8.5ml ② 8.4ml ③ 8.6ml가 들어갔다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. EDTA 표준용액 제조
      EDTA(Ethylenediaminetetraacetic acid) 표준용액 제조는 화학 분석 실험에서 매우 중요한 과정입니다. EDTA는 금속 이온과 강한 착물을 형성하는 킬레이트 시약으로, 이를 이용하여 다양한 금속 이온의 정량 분석이 가능합니다. EDTA 표준용액 제조 시 정확한 농도와 순도를 유지하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 EDTA 시약의 정제, 용액 제조 시 온도 및 pH 조절, 표준화 과정 등이 필요합니다. 또한 EDTA 표준용액은 장기간 안정성을 유지해야 하므로, 보관 조건 및 방법에 대한 고려도 필요합니다. 이러한 EDTA 표준용액 제조 과정에 대한 이해와 숙련도는 화학 분석 실험의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 매우 중요합니다.
    • 2. 마그네슘의 정량
      마그네슘은 생물학적으로 매우 중요한 금속 이온으로, 다양한 생화학 반응에 관여하며 인체 내 필수 미네랄로 알려져 있습니다. 따라서 마그네슘의 정량 분석은 의학, 생물학, 환경 분야 등에서 널리 활용됩니다. 마그네슘 정량 방법으로는 EDTA 적정법, 원자 흡수 분광법, 유도 결합 플라즈마 분광법 등이 있습니다. 각 방법마다 장단점이 있으므로, 분석 목적과 시료 특성에 따라 적절한 방법을 선택해야 합니다. 특히 EDTA 적정법은 간단하고 경제적이지만, 방해 이온 제거와 pH 조절 등의 전처리 과정이 필요합니다. 따라서 마그네슘 정량 시 시료 전처리와 분석 조건 최적화가 중요하며, 이를 통해 정확하고 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
    • 3. 역적정법에 의한 니켈의 정량
      니켈은 산업, 전자, 화학 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 금속 원소입니다. 따라서 니켈의 정량 분석은 매우 중요한데, 그중 역적정법은 간단하고 정확한 방법으로 알려져 있습니다. 역적정법은 알려진 양의 표준 용액을 시료에 가하고, 남은 표준 용액의 양을 측정하여 시료 중 니켈 농도를 계산하는 방식입니다. 이 방법은 EDTA와 같은 킬레이트 시약을 사용하며, 적정 종말점 검출을 위해 지시약을 활용합니다. 역적정법의 장점은 시료 전처리가 간단하고, 적정 과정이 비교적 쉽다는 것입니다. 그러나 방해 이온 제거, 적정 pH 조절, 지시약 선택 등의 최적화가 필요하며, 이를 통해 정확하고 재현성 있는 니켈 정량 결과를 얻을 수 있습니다.
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