2010-06-17
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정윤석(tjrvtjr)
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FTIR과 NMR 모두 분자 구조를 파악하는 것으로 알고 있습니다.
그런데 둘의 차이점을 모르겠습니다.
어떤 논문을 보면 두가지 다 이용하였고 어떤 논문은 FTIR만 쓰이고..
왜 그런지 알고 싶습니다.
- FTIR
- NMR
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답변 4
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답변
최규석님의 답변
2010-06-17- 0
>FTIR과 NMR 모두 분자 구조를 파악하는 것으로 알고 있습니다. >그런데 둘의 차이점을 모르겠습니다. >어떤 논문을 보면 두가지 다 이용하였고 어떤 논문은 FTIR만 쓰이고.. >왜 그런지 알고 싶습니다. FT-IR(진동모드로 확인)은 functional group을 보고 구조를 예측합니다. 즉 O-H, NH2, C=O 이런 기능기들의 위치(스펙트럼에서 파수값)를 이미 알고(핸드북 또는 논문) 있으므로 합성을 하거나 어떤 반응을 보낸 후에 작용기가 없어졌는지 아니면 생겼는지 값만 확인하여 구조를 예측합니다. 하지만 유기물인 경우 C, H 뭐 이런것들로 이뤄져있기때문에 이런것들을 알아볼수 있는 NMR(예로 탄소나 수소핵확인-라디오파이용)을 사용합니다. 여기서도 마찬가지로 NMR data의 chemical shift값을 보고 어떤 탄소인지, 수소가 붙어있는지, 아님 벤젠이 있는지, 전기음성도가 큰것이 있는지 그런것들을 확인할수있습니다. 만약 논문을 작성하신다면 물질을 합성하셨다면 당연히 NMR과 MS 데이터 정도는 꼭 넣어주시는 것이 좋습니다. IR 데이터가 있는 것들은 합성을 해서 그런것들도 있지만 예로 박막에 어떤 물질을 올렸을때 이것들의 정보를 보기 위해서 사용하는 기기라고 생각하시면 됩니다. 기기분석이란 책을 추천합니다. -
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조윤환님의 답변
2010-06-18- 0
앞서 답변하신 분이 잘 설명해 주셨습니다. 조금 더 부연 드립니다. FTIR과 NMR은 모두 분자 구조를 파악하는데 매우 중요한 도구 중 하나인 것도 사실 입니다. 두 방법의 가장 큰 차이점은 둘다 분광학 기법이지만 IR은 적외선 파장을 사용하고, NMR은 핵자기공명 현상의 에너지에 해당하는 라디오파를 사용하는다는 점이 다릅니다. 두 분광학 기법 모두 양자역학적 개념을 알고 있어야 이해 가능합니다. 화학결합의 에너지준위 변화가 발생할 때 적외선 영역의 에너지를 흡수하며, 이는 고유의 값을 나타내기 때문에 물질이 흡수하는 적외선 영역의 파장을 측정하여 구조해석에 활용하는 것이 IR 기법인 것입니다. 예를 들어 C=O결합과 C=N 결합은 흡수하는 파장이 다르며 고유의 값을 나타내기 때문에 구별이 가능하다는 겁니다. NMR은 핵자기공명 현상을 이용하는 것으로 특정 핵스핀을 나타내는 핵종에 대해 관찰이 가능한 기법이기 때문에 관찰하는 핵종에 따라 13C, 1H, 19F ....NMR로 표시합니다. 동시에 여러 핵종을 관찰할 수 없습니다. 관찰하는 핵종의 chemical shift를 가지고 구조적인 주변환경을 알아내는 방법이라고 생각하시면 되겠습니다. -
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이상후님의 답변
2010-06-21- 0
>FTIR과 NMR 모두 분자 구조를 파악하는 것으로 알고 있습니다. > >그런데 둘의 차이점을 모르겠습니다. > >어떤 논문을 보면 두가지 다 이용하였고 어떤 논문은 FTIR만 쓰이고.. > >왜 그런지 알고 싶습니다. 두 기기의 가장 큰 차이점은, FTIR의 경우는 분자구조내의 작용기(-OH, NH, NH2, C-C, C-H, C=C 등)의 vibration, bending, stretching 등에 해당되는 고유의 흡수 파장대에 따라 나타나는 피크의 확인을 통해 그 분자내에 특정 작용기의 존재 유무를 알 수 있습니다. 예를 들어서, COOH-와 NH2 사이에 화학반응을 통한 합성반응시에 free OH와 NH2 group에 해당되는 피크는 줄어들 것이고 amide bond에 해당되는 peak는 새로 생기게 될 것입니다. 이로서 반응을 모니터링 할 때 유용합니다. 반면에, NMR의 경우는 액체상에서 3차원 구조를 추론하거나 마찬가지로 새로운 반응이 형성될 경우에 인접한 결합구조를 예측할 수 있습니다. 만약 추가 설명이 필요하다면 재질문하시면 부가 설명을 해 드리겠습니다. -
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오현철님의 답변
2015-08-22- 0
FTIR은 빛을 쏘임에 의해 발생하는 분자의 진동을 측정하고 NMR은 자기장을 높혀주어서 핵의 자기공명 현상을 측정합니다.