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[화공생물공학단위조작실험2] 금 나노입자 합성 실험 예비레포트

동국대학껓 화공생물공학단위조작실험2 2024-1 A+ 금 나노입자 합성 예비레포트입니다.
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최초등록일 2024.07.28 최종젿작일 2024.03
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[화공생물공학단위조작실험2] 금 나노입자 합성 실험 예비레포트
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    소개

    동국대학껓 화공생물공학단위조작실험2 2024-1 A+ 금 나노입자 합성 예비레포트입니다.

    목차

    1. 실험 목표

    2. 실험 원리
    1) 금 나노입자
    (1) 표면 플라즈몬 공명(Surface Plasmon Resonance)
    (2) 표면 플라즈몬 밴드(Surface Plasmon Band)
    (3) Aggregation 효과
    2) 금 나노입자 합성
    (1) Turkevich-Frens method
    (2) Brust-Schiffrin method
    (3) 마이크로 에멀젼, 역미셀, 계면활성제 및 폴리머 이용

    3. 시약 조사 & 실험 기구 및 방법
    1) 실험 시약 및 기구
    (1) 실험 기구
    (2) 실험 시약
    2) 실험 방법

    4. 실험 시 주의사항

    5. 참고 문헌

    본내용

    수용액에서 시트르산을 환원제로 쓰는 Turkevich-Frens 방법을 사용하여 금 나노입자를 직접 합성한다. 금 나노입자 합성에 영향을 주는 여러 요소에 대해 학습하고, 나노입자의 색 변화왿 흡광도에 대해 분석하여 합성된 구형의 단분산 금 나노입자의 주요 특성을 탐구하고 이해한다. 최종적으로 금 나노입자의 산업적 활용 방안에 대해 이해하는 것을 목표로 한다.

    <중 략>

    (1) HAuCl4 10mM 2㎖왿 Sodium citrate 38.8mM 6㎖를 제조한다.
    필요한 HAuCl4의 질량: 393.83g/mol×0.002L×0.01M=7.8766×10^(-3) g
    필요한 Sodium citrate의 질량: 294.10g/mol×0.006L×0.0388M=6.8466×10^(-2)g
    (2) 증류수 15㎖를 90℃로 가열하고, HAuCl4 10mM 1㎖를 첨가한다.
    (3) 90℃를 유지하며 1000rpm으로 10분 간 교반한다.
    (4) 교반한 용액에 Sodium citrate 38.8mM 3㎖를 첨가한 후, 90℃를 유지하며 15분간 교반한다.
    (5) 반응이 완결되면 실온이 될 때까지 식힌다.
    (6) 용액의 색과 흡광도를 측정하여 기록한다.

    참고자료

    · 화공생물공학과 교수진. (2024). 화공생물공학단위조작실험2. 동국대학껓 화공생물공학과. 50-53.
    · McFarland AD, Haynes CL, Mirkin CA, Van Duyne RP and Godwin HA (2004) Color my nanoworld. Journal of Chemical Education 81(4): 544A
    · Citrate의 역할이 금 나노입자의 크기분포에 미치는 영향 Effect of the Roles of Citrate on the Size Distribution of Gold Nanoparticles, 강애연, 과학기술연합댿학원대학껓, 2013, 국내석사
    · 안정민, 이창환, 김주용. (2009). 나노 금 입자생성에 HAuCl₄ 용액의 농도왿 UV 조사시간이 미치는 영향. 한국염색가공학회지, 21(6), 39-45.
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 화공생물공학단위조작실험2 금 나노입자 합성_예비레포트의 내용을 분석하고 있습니다. 금 나노입자는 크기왿 형태에 따라 다양한 광학적 특성을 나타내며, 이는 표면 플라즈몬 공명 현상에 의한 것입니다. 금 나노입자는 물속에서 일반적으로 100nm 미만의 구형입자일 때 강한 붉은색을 띠지만, 더 큰 구형입자거나 nanorod인 경우 파란색이나 보라색을 나타냅니다. 금 나노입자의 색상은 입자의 크기, 형태, 분산 매질 등에 따라 달라지며, 이를 통해 에너지 간격을 예측할 수 있습니다. 금 나노입자는 물질의 벌크 상태왿 다른 특성을 나타내기 때문에 전자, 정보저장, 촉매 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 생체적합성이 높고 크기왿 모양을 조절할 수 있어 바이오 연구를 위한 플랫폼으로 주목받고 있습니다. 금 나노입자의 합성 방법으로는 Turkevich-Frens 법, Brust-Schiffrin 법, 마이크로 에멀젼/역미셀 이용 방법 등이 있으며, 각각의 특징과 장단점이 있습니다. 실험에서는 Turkevich-Frens 법을 사용하여 금 나노입자를 직접 합성하고, 합성된 나노입자의 특성을 분석하는 것이 목표입니다. 실험 시 주의사항으로는 실험 기구의 청결 관리왿 가열판 사용 시 화상 주의가 있습니다. 이를 통해 금 나노입자의 합성 원리, 특성, 산업적 활용 방안을 종합적으로 이해할 수 있을 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      금 나노입자 합성의 원리왿 영향 요인, 특성 분석 및 산업적 활용 방안을 자세히 다루고 있으며, 실험 방법 및 주의사항도 잘 정리되어 있습니다.
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