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[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] Cyclic Voltammetry 를 통한 Ferricyanide 및 Acetaminophen 의 산화-환원 반응 특성 관찰

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최초등록일 2025.09.07 최종저작일 2024.09
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[서강대 첨단화학기기분석실험 레포트] Cyclic Voltammetry 를 통한 Ferricyanide 및 Acetaminophen 의 산화-환원 반응 특성 관찰
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    • 🧪 Acetaminophen과 Ferricyanide의 산화-환원 반응 메커니즘 심층 분석

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    소개

    "[서강대학교 첨단화학기기분석실험 레포트] Cyclic Voltammetry 를 통한 Ferricyanide 및 Acetaminophen 의 산화-환원 반응 특성 관찰"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. INTRODUCTION
    1) 실험목적
    2) Theories

    2. EXPERIMENTAL
    1) 사용한 시약 및 기구
    2) 실험 방법

    3. RESULTS AND DISCUSSION
    1) Data & Results
    2) Discussion

    4. CONCLUSION

    5. REFERENCES

    본문내용

    ABSTRACT. 이번 실험에서는 전기화학 분석법 중 하나인cyclic voltammetry를 이용해K3Fe(CN)6의 Fe이온의 산화 및 환원 반응을 진행하고, 각각의 전압에 따른 전류의 변화 양상을 관찰하였다. Scan rate증가 시, current 또한 이에 비례해 증가한다는 사실을 peak 크기의 비교를 통해 알 수 있었고, 이것은 이론과 일치하는 양상을 보였다. 더불어 E1/2와 Eo 값의 비교를 통해 두 값이 일치하지 않는 사실을 통해 본 실험에서 발생하는 반응은 비가역적이라는 사실을 알 수 있었다. 그리고, APAP가 pH 의존적인 산화 반응을 한다는 사실을 기반으로, pH 의존 산화∙환원을 진행하고 전압에 따른 전류의 변화 양상을 관찰하였다. 해당 반응을 통해 반응 속도의 크고 작음에 따라 scan rate의 적당한 조절이 정상적 peak를 얻는 데 중요하다는 사실을 알 수 있었다.

    Key words: Electrode, Cyclic voltammetry, Electroanalysis, Acetaminophen, Duck-shaped cyclic voltammogram

    INTRODUCTION
    1. 실험 목적
    전위와 전류를 측정하고 이들의 관계를 파악한다. 화학적 변화를 관찰하고 이를 해석한다.
    산화, 환원종의 전기화학적 거동을 확인한 후, 이로부터 산화∙환원반응 메커니즘을 규명한다.
    2. Theories
    2.1 Redox
    Redox reaction은 oxidation-reduction reaction 의 약자이고 전자를 잃는 oxidation reaction 그리고 전자를 얻는 reduction reaction이 동시에 발생한다는 것에 기반해 진행되는 반응이다. oxidation, 즉 산화는 산화수의 증가와 같은 말이며, 전자 잃음, 산소와의 결합, 수소와의 결합 분해가 이에 해당한다.

    참고자료

    · Elgrishi N, Rountree KJ, McCarthy BD, et al. A Practical Beginner’s Guide to Cyclic Voltammetry. Journal of Chemical Education. 2018;95: 197-206p.
    · Harris DC, Lucy CA. Quantitative Chemical Analysis. 10thed. NY: Macmillan Learning; 2020. 381-385p.
    · Hart NT, Lane WC, Garza L. Electrochemical Quantification of Acetaminophen: An Engaging Cyclic Voltammetry Laboratory for the Quantitative Analysis Course. Journal of Chemical Education. 2020;97: 2254- 2259p.
    · Miner DJ, Rice JR, Riggin RM, et al. Voltammetry of Acetaminophen and Its Metabolites. Anal. Chem. 1981;53(14): 2258-2263p.
    · Lewis JY, Heineman WR, Kissinger PT, et al. Cyclic Voltammetry Experiment. Journal of Chemical Education. 1983;60(9): 772-776p.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 순환 전압전류법(Cyclic Voltammetry, CV)
      순환 전압전류법은 전기화학 분석의 가장 기본적이면서도 강력한 도구입니다. 이 기법은 전극 표면에서의 산화-환원 반응을 실시간으로 관찰할 수 있게 해주며, 반응 메커니즘, 전자 전달 속도, 그리고 화학종의 농도를 결정하는 데 매우 유용합니다. CV의 장점은 빠른 측정 시간, 상대적으로 간단한 장비 구성, 그리고 풍부한 정보 제공에 있습니다. 특히 피크 전위, 피크 전류, 그리고 피크 간 전위차 등의 파라미터들은 전기화학 시스템의 특성을 깊이 있게 이해하는 데 도움이 됩니다. 다만 정량 분석에는 제한이 있을 수 있으며, 복잡한 다단계 반응의 해석에는 신중한 접근이 필요합니다.
    • 2. 페리시안화물(Ferricyanide)의 산화-환원 반응
      페리시안화물 [Fe(CN)₆]³⁻/[Fe(CN)₆]⁴⁻ 산화-환원 쌍은 전기화학 연구에서 가장 널리 사용되는 표준 시스템입니다. 이 시스템의 가장 큰 장점은 빠르고 가역적인 전자 전달 반응을 보여주며, 다양한 전극 재료에서 일관된 거동을 나타낸다는 점입니다. 페리시안화물은 전극 성능 평가, 전기화학 셀 보정, 그리고 새로운 분석 방법 개발의 기준으로 자주 사용됩니다. 또한 수용액에서의 높은 용해도와 화학적 안정성으로 인해 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 이러한 특성들 때문에 페리시안화물은 전기화학 분야에서 필수적인 참조 물질로 인정받고 있습니다.
    • 3. 아세트아미노펜(Acetaminophen, APAP)의 pH 의존적 산화-환원
      아세트아미노펜의 산화-환원 반응은 pH에 매우 민감하며, 이는 약물 분석 및 전기화학 센서 개발에 중요한 의미를 갖습니다. APAP는 산성 조건에서 다른 산화 메커니즘을 보이며, 중성 및 염기성 조건에서는 또 다른 거동을 나타냅니다. 이러한 pH 의존성은 생리적 조건에서의 약물 거동을 이해하는 데 도움이 되며, 약물 모니터링 센서 개발에 활용될 수 있습니다. 또한 APAP의 산화 산물들이 생물학적으로 중요한 의미를 가질 수 있으므로, pH 조절을 통한 선택적 분석이 가능합니다. 이러한 특성들은 임상 진단 및 약물 안전성 평가에 실질적인 응용 가치를 제공합니다.
    • 4. 삼전극계(Three-Electrode System)와 전극 준비
      삼전극계는 현대 전기화학 측정의 표준 구성이며, 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위한 필수 요소입니다. 작용 전극, 기준 전극, 그리고 보조 전극의 역할이 명확하게 분리되어 있어 전극 전위를 정확하게 제어하고 측정할 수 있습니다. 전극 준비는 측정 결과의 재현성과 정확성에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요합니다. 작용 전극의 표면 처리, 산화층 제거, 그리고 오염물 제거 등의 과정은 신중하게 수행되어야 합니다. 또한 기준 전극의 안정성과 보조 전극의 적절한 선택도 전체 측정 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 이러한 모든 요소들의 적절한 관리는 신뢰할 수 있는 전기화학 데이터 획득의 기초입니다.
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