ソース: 研究室博士ライアン ・ リチャーズ-コロラド スクール オブ マインズ 触媒は、近代的な技術と現在の国内総生産 (GDP) の約 35%、肥料生産 Haber プロセス経由で世界の人口の約 33%...
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有機化学
重要な科学実験の視覚的デモンストレーション

1700以上の多肢選択問題
目次
有機化学
動画 15 本 - 135 分
すべて表示ソース: フィリップ ・ ミラー博士講座-インペリアル ・ カレッジ ・ ロンドン
Video Duration: 7 minutes and 55 seconds博士ダナ ラシュリー - 大学のウィリアムとメアリーのソース: 研究室 デモンストレーション: マット ・ スミス 化学反応の過程で新たな結合が形成される関係種 (原子または分子) 非常に近くに来るし、互いに衝突することが必要です。これらの種の衝突がより頻繁にかつ効果的なより高い速度では、これらの分子が移動します。アレニウス方程式1、約、10 K で温度を上げ状態にそのルーツを持って広く使用されているルールの親指、反応の速度を 2 倍し、20 K で温度を上げ、速度を 4 倍増します。 (1) 式 (1) しばしばその対数であります。 (2) どこkは化学反応の速度、 (分子衝突の頻度に関連する) 頻度因子は、 E、反応に必要な活性化エネルギー、 Rは理想的な気体定数、 Tは温度で反応が行われています。 高い温度したがって、反応がはるかに速く完了を意味します。それにもかかわらず、いくつかのケースで、反応率の低下の効果にもかかわらず、低温で反応を行うことをお勧めします。いくつかのシナリオがこの点詳しくは、さらに以下。
Video Duration: 9 minutes and 9 secondsソース: 新春チウとタイラー j. モーリン、博士イアン ・ トンクスの研究所-ミネソタ大学ツインシティ Schlenk ラインと高真空ラインは両方不活性ガス (通常 N2または Ar) のわずかな重圧の下または真空下で反応を実行することによって反応から水分と酸素を除外する使用されます。真空搬送と乾燥剤 (またはその他の不揮発性エージェント) からメソッドとして別溶剤 (他の揮発性の試薬) 開発されている無料の空気の環境を維持しながら反応または貯蔵容器を調剤します。熱のような蒸留、真空搬送分離溶剤蒸発して別の受信容器; それらを凝縮ただし、真空の転送は、Schlenk と部屋の温度または下、低温蒸留、沸点が低いため高真空ラインのマニホールドの低圧を利用します。この手法は、空気と水分を含まない溶剤のコレクションの熱蒸留により安全な代替を提供できます。カールフィッシャー滴定法による質的 Na/Ph2CO 液を滴定法等により1H NMR...
Video Duration: 9 minutes and 41 secondsソース: 博士ニール Branda の研究室-サイモン ・ フレーザー大学 脱ガスは、液体から溶存ガスを除去プロセスを指します。酸素や二酸化炭素などの溶存ガスの存在は敏感な試薬を利用、分光学的測定と干渉または不要なバブル形成を引き起こすことができる化学反応を妨げることができます。 さまざまなテクニックの数は、液体の脱気に使用できます。これらの一部はバブルと凍害ポンプ循環による加熱、超音波攪拌、ガスの化学的除去、不活性ガスに置換を含みます。凍害ポンプ...
Video Duration: 8 minutes and 18 seconds博士ダナ ラシュリー - 大学のウィリアムとメアリーのソース: 研究室実証: ティモシー ベックとルーカス アーニー 有機化学に多くの反応は、水分に敏感な水の慎重な排除の下で遂行されなければなりません。これらのケースで左が望ましい反作用を公開されるかどうかと試薬の大気中の水と反応する高親和性ないや反応は化学的に変更されるため、低収率を与えます。 H2O の望ましくない反応を防ぐためにこれらの反応は不活性雰囲気下で実施される必要があります。不活性雰囲気が窒素ガス下でまたはより敏感な場合、アルゴンなどの希ガスの下での反応を実行することによって生成されます。 このような反応のすべてのコンポーネントは、完全に無水または水の無料でなければなりません。これはすべての試薬が含まれています、溶剤の使用だけでなく、すべてのガラス製品、機器、試薬との接触に来る。非常に水に敏感な反応を完全にシールを提供するグローブ ボックス内遂行されなければならない無水環境チャンバーの側面の 1...
Video Duration: 10 minutes and 17 secondsソース: 博士ジミー フランコ - メリマック大学講座 再結晶は、固体の化合物を浄化するために使用される手法です。1固体はより冷たい液体でより熱い液体に溶解する傾向があります。再結晶化、ソリューションが飽和し、液体は冷却する許可まで、不純な固体化合物は熱い液体で溶解します。2化合物は、比較的純粋な結晶を形成する必要があります。理想的には、存在する不純物は、溶液中に残ってし、(図 1)、成長の結晶に組み込まれません。結晶は、濾過によりソリューションから除去することができます。回復可能なすべての化合物は-いくつかのソリューションに残ります、失われます。 再結晶は一般的に予想外の分離の手法としてむしろ、それは化合物から少量の不純物を除去する精製技術です。ただし、2 つの化合物の溶解度特性が十分に異なる場合、再結晶化は、ほぼ均等に存在している場合でも、それらを分離する使用できます。再結晶は、ほとんど不純物が抽出または列クロマトグラフィーなどの別の方法で既に削除された場合に最適です。 図...
Video Duration: 9 minutes and 58 secondsソース: 研究室の博士アナ ・ j ・ ガルシア-Sáez-テュービンゲン大学 興味のほとんどのサンプルは、多くの異なるコンポーネントの混合物です。試料の調製、分析プロセスの重要なステップは、干渉分析に影響を与える可能性がありますそれを削除します。など、分離技術の開発は学界だけでなくだけでなく、業界の重要な試みです。 混合物を分離する方法の 1 つは、その溶解性のプロパティを使用します。この短い論文で水溶液を取り扱います。興味の化合物の溶解度は、ソリューション、pH (2) および (3) 温度の (1) イオン強さによって決まります。これらの 3...
Video Duration: 8 minutes and 2 secondsソース: 研究室博士ジェイ Deiner-ニューヨークの市立大学 抽出は、ほとんどの化学分析の重要なステップです。それに伴う、サンプル マトリックスから試料を削除し、分光またはクロマト...
Video Duration: 9 minutes and 32 secondsソース: 博士メラニー Pribisko 円と恵み唐-カリフォルニア工科大学 回転蒸発、関心の沸点より高いポイント化合物から溶媒を削除する有機化学で最もよく使用される手法です。ロータリーエバポレーター、あるいは"rotovap"は、Lyman C. クレイグの化学者によって 1950 年に発明されました。Rotovap の主な用途は、乾燥させるとダウン ストリーム アプリケーションのサンプルを浄化です。その速度と溶媒の大ボリュームを処理する能力は、回転蒸発に低沸点溶剤を含むインスタンスを中心に多くの研究所で溶媒を除去し、最適な方法を作る。
Video Duration: 6 minutes and 43 secondsソース: 博士ニコラス Leadbeater の研究室-コネチカット大学 蒸留は、おそらく有機液体の浄化のための化学者によって最も一般的な検査手法です。混合物は慎重に蒸留されるときに異なる沸点を持つ混合物で化合物分割個々 のコンポーネント。蒸留の 2 つの主なタイプは、「単純な蒸留」と「ぶんりゅう」を有機化学研究所で広く使われて両方。 液体が (以上 10% 液体汚染物質を含む) を (a) 比較的純粋なとき簡単な蒸留の使用、(b) 固体汚染物質などの非揮発性成分を持つか、(c) は少なくとも 25 の ° C によって異なる沸点を持つ別の液体と混合分別蒸留は、その沸点 (25 ° C 未満で区切られた) より類似している液体の混合物を分離する場合に使用されます。 このビデオは 2...
Video Duration: 10 minutes and 9 secondsソース: 博士ジミー フランコ - メリマック大学講座 X 線結晶構造解析、分子または複雑な三次元形状の決定は、結晶性固体中の原子の立体配置を決定するために一般的に使用される方法です。化合物の構造と機能は密接に関連するので特に重要です、化合物の立体構造を決定します。化合物の構造についての情報は、その動作や反応を説明するためによく使用されます。これは、化合物の立体構造を解決するための最も有用な技術の 1 つまたは複雑で、場合によっては構造の決定の唯一の現実的な方法があります。X 線質の結晶成長は、x 線結晶構造解析の重要なコンポーネントです。サイズと結晶の品質は、x 線結晶構造解析で検討されている化合物の組成に依存されます。通常より重い原子を含む化合物は大きい回折パターンを作り出す、従ってより小さい結晶が必要があります。一般的には、明確に定義された面を持つ単結晶が最適と通常有機化合物の結晶は重原子が含まれているものよりも大きくなければなりません。実行可能な結晶は、なし、x 線結晶構造解析は不可能です。いくつかの分子が他の人よりも本質的により結晶、従って x...
Video Duration: 8 minutesソース: 博士ジミー フランコ - メリマック大学講座 カラムクロマトグラフィーは、化合物を浄化するための最も有用な技術のひとつです。充填したカラム固定相と移動相列を通過するこのテクニックを利用します。この手法は、facilely 分離する分子を許可する化合物の極性の違いを利用します。1カラム ・ クロマトグラフィ用の 2 つの最も一般的な固定相がシリカゲル (SiO2) とアルミナ (Al2O3)、最もよく使用される移動相溶媒をされています。2移動相の選択 solvent(s)...
Video Duration: 9 minutes and 23 secondsソース: 博士ヘンリック ・ Sundén-チャルマース工科大学講座 核磁気共鳴 (NMR) 分光法は、有機化学者の重要な分析手法です。NMR の助けを借りて、有機の研究室での作業は途方もなく促進されています。だけでなく、それは分子の構造についての情報を提供がも内容サンプルの純度を確認することができます。有機化学者のため他の一般的手法と比較して-熱解析や質量分析法 (MS) など-NMR はサンプルの回復が重要な場合は貴重な非破壊的なメソッド。 有機化学者のための最も頻繁に使用される NMR 技術の 1 つは、NMR プロトン (1H) です。分子で現在の陽子の動作は、その構造を解明することが可能となって、その周囲の化学環境によって異なります。また、最終製品に原料の NMR スペクトルを比較することによって、反応の完了を監視することが可能です。 このビデオ、有機化学者の日常の仕事の NMR 分光法の使用方法を例示しています。次のようになります: 私) NMR サンプルの調製。ii) 1H NMR を使用して反応を監視します。iii) 1H NMR...
Video Duration: 10 minutes and 8 seconds