[분석화학實驗(실험)] IR 분광법 - 적외선 분광법
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작성일 23-05-13 12:43
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둘째는, 원래의 결합 축에 대하여 원자들의 위치가 변하는, 즉 원자들 사이에 이루어지고 있는 결합각이 변하는 굽힘(bending) 또는 변형 진동(deformation)방식이다. 따라서 적외선 분광법은 무기 및 유기화학은 물론 화학의 모든 분야에서 현재 널리 이용되고 있다
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[분석화학實驗(실험)] IR 분광법 - 적외선 분광법
한 분자를 구성하고 있는 원자들의 결합은 서로 움직일 수 없도록 고정된 것이 아니라, 스프링과 같이 탄력이 있는 줄에 매달려 있다고 할 수 있다 이와 같은 분자가 일으킬 수 있는 전통 운동의 진동방식(vibration mode) 은 다음의 두 가지로 나눌 수 있다
이러한 진동 운동을 일으키기 위해서는 결합의 종류 및 세기, 그리고 결합을 하고 있는 원자의 종류에 따라 고유한 진동 주파수(vibration frequency)에 해당하는 빛 에너지를 흡수해야 한다.
다. 그러므로 이들 분자 구조와 관련지어 해석하면 분자 구조에 대한 정보를 얻을 수 있다 이와 같이, 적외선 분광법의 기본 원리는 분자의 진동에 바탕을 두고 있다
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설명
* IR 스펙트럼은 대단히 복잡하기 때문에 속성 적인 몇 가지 흡수 peak를 이용하여 미지 화합물의 구조를 파악.
첫째는, 스프링에 매달린 두 원자가 스프링과 같은 축에서 서로 당겼다가 끌렸다가 하는, 즉 원자들 사이의 결합 길이가 길어졌다 짧아졌다 하는 신축 진동(stretching vibration)방식이다. 따라서 분자에 IR를 쬐어주면 이들이 진동을 일으키는 데 필요한 주파수의 빛을
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(2) 적외선 흡수 스펙트럼의 해석
흡수하여, 이 에너지에 대응하는 속성 적인 적외선 스펙트럼을 나타내게 된다. 따라서 적외선 분광법은 무기 및 유기화학은 물론 화학의 모든 분야에서 현재 널리 이용되고 있다
적외선 분광법(IR)은 다른 분광법과 마찬가지로 비약적인 발전을 하고 있는 분자의 작용기에 의한 특성적 스펙트럼을 비교적 쉽게 얻을 수 있을 뿐 아니라, 특히 광학 이성질체를 제외한 모든 물질의 스펙트럼이 서로 차이가 있어, 분자 구조를 확인하는데 결정적인 많은 정보를 제공해 준다. (1) 적외선 분광법의 원리
적외선 분광법(IR)은 다른 분광법과 마찬가지로 비약적인 발전을 하고 있는 분자의 작용기에 의한 property(특성)적 스펙트럼을 비교적 쉽게 얻을 수 있을 뿐 아니라, 특히 광학 이성질체를 제외한 모든 물질의 스펙트럼이 서로 차이가 있어, 분자 구조를 확인하는데 결정적인 많은 정보를 제공해 준다.


