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출처: 비 M. 동과 얀 리델, 화학학과, 캘리포니아 대학, 어바인, 캘리포니아
결정성 고체의 가장 중요한 특성 중 하나는 융점입니다. 공지된 화합물의 순도를 결정하는 데 사용될 수 있으며 형성된 결정의 안정성에 대한 중요한 정보를 제공한다.
1. 샘플 준비
2. 융점 측정
고체가 녹는 온도인 융점은 고체 유기 화합물을 특성화하는 데 유용한 특성입니다.
이 기술은 고체가 녹는 온도 또는 온도 범위를 관찰하여 수행됩니다. 순도와 ID는 게시된 데이터와 비교하여 결정할 수 있습니다.
이 비디오는 융점, 측정 및 응용 분야의 원리를 설명합니다.
고체 단계는 구성 요소가 큰 매력적인 힘에 의해 가까이 개최되는 물질의 기본 상태입니다. 고체는 그 성분의 배열에 의해 더 분류 될 수있다 : 비정질 고체는 정렬되지 않은 반면, 결정 성 고형은 격자 구조로 구성된다. 고체, 에너지를 녹이기 위해, 일반적으로 열의 형태로, 함께 구조를 보유 분자 간 힘을 극복하기 위해 제공되어야한다.
고체가 가열되면 온도가 결국 용융점으로 증가합니다. 순수한 화합물의 경우, 이것은 고체 및 액체 상이 공존하는 열역학 적 상태입니다. 이 온도에서 더 많은 에너지를 추가하면 분자가 고체 상을 떠나 용융이라고도 하는 액체 상에 진입하게 됩니다.
융점은 화학 물질의 열역학적 특성이므로, 발표된 화학 물질 및 열역학 데이터를 사용하여 알 수 없는 화합물을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 일부 유기 화합물의 경우 용융은 섭씨 1~2도 범위에서 발생합니다.
녹는 점에 영향을 미치는 또 다른 요인은 순수한 화합물의 결정 격자에 맞지 않고 주문을 방해하는 용해 된 불순물의 존재입니다. 이러한 현상은 용융 범위를 확대하고 용융점의 하강을 초래하여 융점 결단을 질적으로 순도를 결정하는 좋은 방법입니다.
융점은 전자제어할 수 있는 가열 블록과 온도를 측정하는 온도계를 사용하여 측정됩니다. 고체는 모세관 튜브에 배치되고 가열및 관찰되며 용융이 시작되고 완료되는 온도가 기록됩니다.
융점이 알려지면 시료의 정체성과 순도에 대한 정보를 해명하는 데 사용할 수 있습니다. 이 방법은 IR 분광학과 같은 보다 엄격한 방법을 사용하기 전에 후보자를 제거하는 빠르고 편리한 방법입니다.
이제 이론을 보았으니 벤조산의 융점을 측정하는 절차를 살펴보겠습니다.
먼저, 시료 및 유리 모세관튜브를 수집하고, 이를 용융점 장치로 가져온다. 장치가 켜져 있는지 확인합니다.
융점 모세관 튜브를 사용하여 튜브의 열린 끝을 샘플에 담급드십시오. 그런 다음 모세관 튜브를 단단한 표면에 누릅니다. 이것은 튜브의 닫힌 끝에 샘플을 수집하는 데 필요합니다.
다음으로, 모세관 튜브를 융점 장치에 삽입한다. 예상 된 융점이 접근 될 때까지 샘플을 빠르게 가열합니다.
마지막으로, 가열 속도를 분당 섭씨 1도로 낮추고 샘플을 면밀히 관찰합니다. 샘플이 녹기 시작하고 완전히 녹을 때 온도를 기록하십시오.
이제 우리는 고체 유기 화합물의 융점을 측정하는 방법을 다루었으니, 일부 응용 제품을 살펴보겠습니다.
녹는 점은 액체를 식별하는 데 사용할 수도 있습니다. 알코올은 4 니트로 벤조산으로 먼저 에스테르화하여 식별 할 수 있습니다. 에스테르의 융점은 측정된 융점을 4-니트로벤조산 에스테르 유도체에 대한 게시된 열역학 데이터와 비교하여 알코올을 식별하는 데 사용될 수 있다.
고체 지질 나노 입자는 표적 치료를 위해 설계된 약물 전달 차량입니다. 본 출원에서는 녹점을 포함한 나노입자의 열거성을 특성화하는 데 사용된다. 이 열 분석은 약물 전달 및 용량에 영향을 미치는 중요한 요소인 나노 입자의 결정성을 보여줍니다.
당신은 단지 녹는 점에 대한 JoVE의 소개를 보았다. 이제 융점, 측정 방법 및 응용 프로그램을 이해해야 합니다. 시청해 주셔서 감사합니다!
고체가 녹는 온도인 융점은 고체 유기 화합물을 특성화하는 데 유용한 특성입니다.
이 기술은 고체가 녹는 온도 또는 온도 범위를 관찰하여 수행됩니다. 그런 다음 출판된 데이터와 비교하여 순도와 정체성을 결정할 수 있습니다.
이 비디오는 융점의 원리, 측정 및 응용 분야를 보여줍니다.
고체상은 물질의 기본 상태이며, 그 구성 요소는 큰 인력에 의해 서로 밀접하게 유지됩니다. 고체는 구성 성분의 배열에 의해 더 분류 할 수 있습니다 : 비정질 고체는 정렬되지 않은 반면, 결정질 고체는 격자 구조로 조직됩니다. 고체를 녹이기 위해서는 일반적으로 열의 형태로 그 구조를 함께 유지하는 분자간 힘을 극복하기 위해 에너지가 제공되어야 합니다.
고체가 가열되면 온도는 결국 녹는점까지 증가합니다. 순수한 화합물의 경우, 이것은 고체상과 액체상이 공존하는 열역학적 조건입니다. 이 온도에서 더 많은 에너지를 추가하면 분자가 고체상을 떠나 액체 상태로 들어가게 되며, 이를 용융이라고도 합니다.
융점은 화학 물질의 열역학적 특성이기 때문에 발표된 화학 및 열역학 데이터를 사용하여 미지 화합물을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일부 유기 화합물의 경우 약 섭씨 1도에서 2도의 범위에서 용융이 발생한다는 점에 유의해야 합니다.
융점에 영향을 미치는 또 다른 요인은 순수한 화합물의 결정 격자에 맞지 않고 그 순서를 방해하는 용해된 불순물의 존재입니다. 이러한 현상으로 인해 용융 범위가 넓어지고 융점이 낮아지므로 융점 측정은 순도를 정성적으로 측정하는 좋은 방법이 됩니다.
융점은 전자적으로 제어할 수 있는 가열 블록과 온도를 측정하는 온도계를 사용하여 측정합니다. 고체를 모세관 안에 넣고 가열하고 관찰하면 용융이 시작되고 완료되는 온도가 기록됩니다.
융점이 알려지면 샘플의 정체와 순도에 대한 정보를 설명하는 데 사용할 수 있습니다. 이 방법은 IR 분광법과 같은 보다 엄격한 방법을 사용하기 전에 후보 물질을 제거할 수 있는 빠르고 편리한 방법입니다.
이제 이론을 보았으므로 벤조산의 융점을 측정하는 방법을 살펴보겠습니다.
먼저 샘플과 유리 모세관 튜브를 수집하여 융점 장치로 가져옵니다. 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
융점 모세관을 사용하여 튜브의 열린 끝을 샘플에 담그십시오. 그런 다음 모세관을 단단한 표면에 두드립니다. 이것은 튜브의 닫힌 끝에서 샘플을 수집하는 데 필요합니다.
그런 다음 모세관을 융점 장치에 삽입합니다. 예상 융점에 도달할 때까지 샘플을 빠르게 가열합니다.
마지막으로 가열 속도를 분당 섭씨 1도로 낮추고 샘플을 자세히 관찰합니다. 샘플이 녹기 시작할 때와 완전히 녹을 때의 온도를 기록하십시오.
이제 고체 유기 화합물의 융점을 측정하는 방법을 다루었으므로 몇 가지 응용 분야를 살펴보겠습니다.
녹는 점은 액체를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 알코올은 먼저 4-니트로벤조산으로 에스테르화하여 식별할 수 있습니다. 에스테르의 융점은 측정된 융점을 4-니트로벤조산 에스테르 유도체에 대해 발표된 열역학 데이터와 비교하여 알코올을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
고체 지질 나노입자는 표적 치료를 위해 설계된 약물 전달 매개체입니다. 이 응용 분야에서는 녹는점을 포함한 나노 입자의 열 거동을 특성화하는 데 사용됩니다. 이 열 분석은 약물 전달 및 투여에 영향을 미치는 중요한 요소인 나노 입자의 결정도를 나타냅니다.
JoVE의 융점에 대한 소개를 시청했습니다. 이제 융점, 융점을 측정하는 방법 및 그 응용 분야를 이해해야 합니다. 시청해 주셔서 감사합니다!
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