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[화공열역학실험 A+] 평형분배

"[화공열역학실험 A+] 평형분배"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.04.10 최종저작일 2022.09
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[화공열역학실험 A+] 평형분배
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    목차

    1. Title
    2. Date
    3. Purpose
    4. Principle
    5. Reagents & Apparatus
    6. 실험 예비 & 결과
    7. Data sheet
    8. Result
    9. Discussion
    10. Reference

    본문내용

    1. Title
    평형분배

    2. Date
    실험일 : 2022.11.22 (화), 2022.11.29 (화)

    3. Purpose
    이 실험은 서로 섞이지 않는 두 용매 사이에서 일어나는 용질의 평형분배 상수를 결정한다.

    4. Principle
    용질 A가 들어있는 용액에 용질은 녹이지만 용매와는 섞이지 않는 용매를 넣었을 때 평형에서 용액 안의 용질의 농도는 불균일상 평형분배 상수로 나타낸다.
    이때의 상태 변화는 상1에서도 A 분자상태로 있고 상2에서도 A 분자상태로 있다.
    일정한 온도에서의 상태 변화에 대한 평형상수는 다음과 같다.
    두 용액에서 용질 A의 이온화, 해리, 회합이 일어나지 않으면 두 평형농도 와 을 과 대신에 사용할 수 있다. 그러나 용질이 이온화하거나 회합하는 경우에는 질량보존과 질량작용의 법칙을 써야 한다.
    1) 용질이 용매에서 이온화하는 경우로, 아세트산은 물에서 일부 이온화 한다.
    은 이온화 하지 않는 분자의 농도로 산해리상수 와 평형에서 용매 ①의 전체 농도 를 써서 얻는다.

    2) Apparatus
    1. 핫플레이트(Hot plate)
    2. 스탠드(Stand)
    3. O-ring
    4. 뷰렛(Burrette)
    5. 뷰렛 클램프(Burrette Clamp)
    6. 마그네틱바(Magnetic bar)
    7. 100ml, 250ml, 500ml 둥근바닥플라스크(100ml, 250ml, 500ml Volumetric flask)
    8. 삼각플라스크(Erlenmeyer flask)
    9. 전자저울
    10. 분별깔때기(Separatory Funnel)
    11. 깔때기(Funnel)
    12. 피펫(Pipet)
    13. 피펫필러(Pipet filer)
    14. 스푼(Spoon)
    15. 웨잉디쉬(Weighing dish)
    16. 파라필름(Parafilm)

    6-1. Procedure(예비)
    1) 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625N 아세트산 용액 제조
    2) 0.01, 0.05, 0.5N 수산화나트륨 용액 제조

    참고자료

    · https://naver.me/xXDQjDTK, 분배 계수
    · https://naver.me/FOhrv925, 산 해리 상수
    · https://naver.me/GCu3m72M, 추출
    · 권득용, "분배계수 측정 및 추산과 이를 이용한 環境有害物質의 擧動 豫測.", 국내박사학위논문 大田大學校 大學院, 2001. 대전, p.5-10
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 평형분배상수(Distribution Constant)
      평형분배상수는 두 개의 서로 섞이지 않는 용매 사이에서 용질이 어떻게 분배되는지를 나타내는 중요한 개념입니다. 이 상수는 분석화학과 추출 기술에서 핵심적인 역할을 하며, 용질의 농도 비율을 정량적으로 예측할 수 있게 해줍니다. 평형분배상수의 값이 크면 한 용매에 더 많이 용해되고, 작으면 다른 용매에 더 많이 용해됩니다. 이를 통해 물질 분리와 정제 과정을 효율적으로 설계할 수 있으며, 환경 오염물질의 거동 예측에도 유용합니다. 온도와 용매의 성질에 따라 변하므로 실험 조건을 정확히 제어하는 것이 중요합니다.
    • 2. 아세트산의 이온화와 산해리상수
      아세트산은 약산으로서 물에서 완전히 이온화되지 않으며, 산해리상수(Ka)는 이 부분적 이온화 정도를 정량화합니다. 아세트산의 Ka 값은 약 1.8×10⁻⁵로, 이는 약산의 특성을 잘 나타냅니다. 산해리상수를 이용하면 용액의 pH를 계산하고 완충용액의 성질을 이해할 수 있습니다. Henderson-Hasselbalch 방정식을 통해 산과 그 켤레염기의 비율에 따른 pH 변화를 예측할 수 있으며, 이는 생화학과 의약학에서 매우 실용적입니다. 아세트산의 이온화 평형을 이해하는 것은 화학 평형의 기본 원리를 학습하는 데 효과적입니다.
    • 3. 용질의 회합(Dimerization)
      용질의 회합은 두 개 이상의 분자가 결합하여 더 큰 분자 복합체를 형성하는 현상으로, 용액의 성질에 중대한 영향을 미칩니다. 회합이 발생하면 용질의 유효 입자 수가 감소하여 콜리게이티브 성질(끓는점 상승, 어는점 강하 등)이 이론값과 다르게 나타납니다. 카르복실산, 페놀 등 많은 유기물질에서 회합이 관찰되며, 이는 수소결합이나 반데르발스 힘에 의해 발생합니다. 회합 상수를 결정하기 위해 분자량 측정, 분광학적 방법 등이 사용됩니다. 용액의 거동을 정확히 예측하려면 회합 현상을 반드시 고려해야 합니다.
    • 4. 추출(Extraction) 기술
      추출은 혼합물에서 특정 성분을 선택적으로 분리하는 중요한 분석 및 정제 기술입니다. 액-액 추출, 고-액 추출, 초임계 유체 추출 등 다양한 방법이 있으며, 각각 특정 상황에 최적화되어 있습니다. 추출의 효율성은 평형분배상수, 용해도, 선택성 등 여러 요인에 의존합니다. 환경 샘플 분석, 천연물 추출, 의약품 정제 등 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다. 현대적 추출 기술은 자동화되고 있으며, 친환경적 용매 사용과 에너지 효율성 개선이 주요 연구 방향입니다. 추출 기술의 최적화는 분석 결과의 정확성과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
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