cr(acac)3 와 chelate
- 최초 등록일
- 2023.05.03
- 최종 저작일
- 2023.04
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목차
1. 이론적 배경
2. 실험기구 및 시약
3. 실험방법
4. 결과값
5. 토의 및 고찰
6. 참고문헌
본문내용
실험 목표
: 금속- 킬레이트 배위 화합물인 금속-아세틸 아세토네이트 착화합물을 합성하고 분석하여 금속 이온과 킬레이트 리간드와의 반응을 이해하며, 중심 금속에 따른 화합물의 구조와 성질의 변화를 설명한다.
1. 이론적 배경
1.1 착물
중심에 있는 전이 금속의 양이온에 몇 개의 분자 또는 이온이 결합되어 있는 물질을 착물이라고 한다. 전이 금속의 양이온과 분자 혹은 이온과의 결합은 배위 결합으로 물에 용해 되어도 결합이 끊어지지 않는다. 가장 흔한 배위수는 2,4, 6이며 배위수에 따라서 착물의 구조가 달라진다. 배위수가 2인 경우에는 직선 모양이며, 배위수가 4인 경우에는 평면 사각형이거나 정사면체 모양이다. 배위수가 6인 경우에는 정팔면체 모양을 한다.
1.2 전이원소
IUPAC에서는 부분적으로 채워진 d 오비탈을 가지는 원소 또는 불완전하게 채워진 d 오비탈을 포함한 양이온들 만들 수 있는 원소로 전이 금속 또는 전이 원소를 정의하고 있다. 전이금속을 주기율표의 d 구역에 있는 모든 원소로 정의하고 있으며, 이는 주기율표 내의 3족부터 12족까지의 원소들에 해당된다. 실제로는 f 구역에 속하는 란타넘족과 악티늄족도 내부 전이 금속이란 이름으로 불리면서 전이 금속에 포함하기도 한다. 1개에서 10개 사이의 d 전자를 가지는 원소들은 다양한 산화수, 착화합물, 촉매 특성을 보인다. d-d 전자 전이로 인한 화합물이 특정한 색을 나타내고, 여러 산화 상태 간의 에너지 차이가 적어서 다양한 산화 상태로 화합물을 형성하고, d 오비탈에 존재하는 홀전자로 인해 상자성 화합물을 형성한다. 이외에 대부분의 전이 금속들은 다양한 리간드와 결합하여 여러 가지 금속 착화합물을 만들 수 있다.
전이 금속 화합물의 색은 주로 두 종류의 전자 전이에 의해 나타난다. 전자는 주로 리간드의 오비탈에서 금속의 오비탈로 전이하여 리간드 금속 전하 이동 전이를 하는데, 이는 금속이 높은 산화 상태에 있을 때 쉽게 발생할 수 있다.
참고 자료
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[네이버 지식백과] 배위수 [coordination number, 配位數] (두산백과 두피디아, 두산백과)
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20., 세화 편집부)
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노동윤, 무기화학실험, '금속-아세틸 아세토네이트 착화합물의 합성 및 특성', 자유아카데미