रसायन विज्ञान

साइक्लोहेक्सेन के बिंदु समूह का निर्धारण

साइक्लोहेक्सेन के बिंदु समूह का निर्धारण



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चूहा

चित्र एक
cyclohexane

Jörg Kärger . द्वारा पत्रिकाओं में प्रकाशन

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20. जे.के. एंड ऑम्ल्गर, पी. हेरमैन: परिमित स्थानिक विस्तार के साथ बहु-श्रेणी प्रणालियों में परमाणु चुंबकीय विश्राम पर, एन। भौतिक. 31 (1974) 277 और माइनस 286।

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12. ई. रीडेल, जे.के. एंड ऑम्लरगर, एच. विंकलर: स्पंदित क्षेत्र ढाल विधि का उपयोग करते हुए शुद्ध और प्लैटिनम युक्त NaY जिओलाइट्स पर पानी का स्व-प्रसार अध्ययन, Z. भौतिक रसायन।, लीपज़िग 252 (1973) 161 और घटा 169।

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आणविक भार का निर्धारण, आणविक भार वितरण और जेल युक्त ब्यूटाडीन-एक्रिलोनिट्राइल कॉपोलिमर का अनुक्रम वितरण

जेल युक्त ब्यूटाडीन-एक्रिलोनिट्राइल कॉपोलिमर और इस बहुलक के अंशों का आणविक भार आर्किबाल्ड विधि और मिथाइल एथिल कीटोन में अवसादन संतुलन विधि और विलायक मिथाइल एथिल कीटोन-साइक्लोहेक्सेन (47.5% द्वारा) का उपयोग करके अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में अवसादन द्वारा निर्धारित किया गया था। मात्रा: 52.5% मात्रा के अनुसार)। समान आणविक भार मिथाइल एथिल कीटोन और विलायक दोनों में पाए गए, हालांकि अपवर्तक सूचकांक और विलायक के घटकों के घनत्व 3% से अधिक भिन्न होते हैं।

[η]25 = 19.1 · 10 −2 मिली / ग्राम · एम 0.50 वू (मिथाइल एथिल कीटोन साइक्लोहेक्सेन 47.5: 52.5)

[η]25 = 8.1 · 10 −2 मिली / ग्राम · एम 0.64 वू (क्लोरोफॉर्म)

[η]25 = 4.2 · 10 −2 मिली / जी · एम 0.64 वू (बेंजीन)

एस °20 = 4.2 · 10 −15 सेकंड एम 0.44 वू (मिथाइल एथिल कीटोन)

एस °20 = 1.14 · 10 −15 सेकंड एम 0.50 वू (मिथाइल एथिल कीटोन साइक्लोहेक्सेन 47.5: 52.5)

विलायक प्रवणता क्रोमैटोग्राफी द्वारा प्राप्त अंशों के द्रव्यमान अंश और आणविक भार से,

अवसादन वेग परीक्षण और s-M संबंध की हस्तक्षेप रिकॉर्डिंग से और

प्राप्त वितरण वक्र आणविक भार M <10 6 के लिए एक दूसरे के साथ संतोषजनक रूप से सहमत हैं। सॉल्वेंट ग्रेडिएंट क्रोमैटोग्राफी और जेल क्रोमैटोग्राफी के विपरीत, उच्च आणविक भार माइक्रोगेल सहित पूरे ब्यूटाडीन-एक्रिलोनिट्राइल कॉपोलीमर के आणविक भार वितरण के बारे में बयान अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज परीक्षणों से बनाए जा सकते हैं।

औसत आणविक भार द्वारा कॉपोलिमर को चिह्नित करने के लिए, वजन औसत आणविक भार एम ए आर्चीबाल्ड विधि के अनुसार अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के साथ निर्धारित किया जाता है वू पद्धतिगत और मौलिक कारणों के लिए अनुपयुक्त। आणविक भार मान M . का उपयोग करना अधिक उपयुक्त हैएच, एम50 और एम90 विस्तृत विवरण देना।

सार

ब्यूटाडीन-एक्रिलोनिट्राइल कॉपोलिमर जिसमें जेल और उस बहुलक के अंश होते हैं, का आणविक भार आर्किबाल्ड विधि द्वारा अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में अवसादन द्वारा और अवसादन संतुलन की विधि द्वारा निर्धारित किया गया था। सॉल्वैंट्स मिथाइलएथिलकेटोन और ओ-सॉल्वेंट मिथाइलएथिलकेटोन-साइक्लोहेक्सन (वॉल्यूम द्वारा 47.5%: वॉल्यूम द्वारा 52.5%) थे। मिथाइल एथिल कीटोन और सॉल्वेंट दोनों में समान आणविक भार पाए गए, हालांकि अपवर्तक सूचकांकों और ओ-सॉल्वेंट के घटकों के घनत्व एक दूसरे से 3% से अधिक विचलन करते हैं।

[η]25 = 19.1 · 10 −2 मिली / ग्राम · एम 0.50 वू (मिथाइलएथिलकेटोन-साइक्लोहेक्सेन 47.5: 52.5)

[η]25 = 8.1 · 10 −2 मिली / ग्राम · एम 0.64 वू (क्लोरोफॉर्म)

[η]25 = 4.2 · 10 −2 मिली / जी · एम 0.64 वू (बेंजीन)

एस °20 = 4.2 · 10 −15 सेकंड। एम 0.44 वू (मिथाइल एथिल कीटोन)

एस °20 = 1.14 · 10 −15 सेकंड। एम 0.50 वू (मिथाइलएथिलकेटोन-साइक्लोहेक्सेन 47.5: 52.5)

विलायक ढाल क्रोमैटोग्राफी द्वारा प्राप्त अंशों के द्रव्यमान और आणविक भार से,

अवसादन वेग प्रयोगों के हस्तक्षेप पैटर्न और s-M संबंध से, साथ ही,

वितरण वक्र आणविक भार M और lt 10 6 के लिए एक दूसरे से संतोषजनक रूप से सहमत हैं। सॉल्वेंट ग्रेडिएंट क्रोमैटोग्राफी और जेल क्रोमैटोग्राफी के विपरीत, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज प्रयोग माइक्रोगेल सहित पूरे ब्यूटाडीन-एक्रिलोनिट्राइल कॉपोलीमर के आणविक भार वितरण के निर्धारण की अनुमति देते हैं।

कार्यप्रणाली और प्रमुख कारणों के लिए, वजन औसत आणविक भार M A वू, जैसा कि आर्चीबाल्ड विधि द्वारा अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के साथ निर्धारित किया गया है, ऐसे कॉपोलिमर को चिह्नित करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। बड़ी विषमता वाले पॉलिमर के लिए, आणविक भार एम का उपयोग करना अधिक उचित है।एच, एम50 और एम90.


आयोडीन मूल्य निर्धारित करने के लिए राउंड रॉबिन परीक्षण के परिणाम

"वसा, तेल, वसा उत्पाद, संबंधित पदार्थ और कच्चे माल (जीए फेट) के विश्लेषण के लिए संयुक्त समिति" ने सी-वी 11 ए के तरीकों के संशोधित संस्करणों को संशोधित किया है "आयोडीन मूल्य का निर्धारण के अनुसार हनुस"︁, C-V 11a" के अनुसार आयोडीन मूल्य का निर्धारण विज्सो"︁ और" के अनुसार त्वरित विधि विज्सो"︁ परीक्षण किया। राउंड रॉबिन परीक्षणों का उद्देश्य हलोजन मुक्त सॉल्वैंट्स के साथ आयोडीन संख्या निर्धारित करने के लिए सटीक डेटा निर्धारित करना था। राउंड रॉबिन परीक्षणों से पता चला है कि साइक्लोहेक्सेन / ग्लेशियल एसिटिक एसिड के मिश्रण को अब तक इस्तेमाल होने वाले जहरीले कार्बन टेट्राक्लोराइड के वैकल्पिक विलायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संशोधित विधि विनियम जल्द ही डीजीएफ मानक विधियों 1 के खंड सी, अध्याय V "रासायनिक लक्षण" में शामिल किए जाएंगे। नई विधि ग्रंथों में दोहराव और तुलनीयता के लिए राउंड रॉबिन परीक्षणों द्वारा निर्धारित सटीक डेटा होता है।

सार

आयोडीन मूल्य के निर्धारण के लिए सहयोगात्मक अध्ययन

"वसा, तेल, वसायुक्त उत्पाद, संबंधित उत्पाद और कच्चे माल के विश्लेषण के लिए संयुक्त समिति" ने दो सहयोगी अध्ययनों में डीजीएफ मानक विधियों सी-वी 11 ए (आयोडीन मूल्य के अनुसार) का परीक्षण किया है। हनुस), सी-वी 11डी (आयोडीन का मान . के अनुसार) विज्सो) और एक संशोधित संस्करण में एक त्वरित विधि। इन अध्ययनों का उद्देश्य कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा अन्य सॉल्वैंट्स के साथ आयोडीन मूल्य के निर्धारण के लिए सटीक मूल्यों का निर्धारण करना था। अध्ययनों से पता चला है कि साइक्लोहेक्सेन / एसिटिक एसिड का मिश्रण एक उपयुक्त वैकल्पिक विलायक है। दो परीक्षणों के आधार पर सटीक खंड शामिल हैं। विधियां वसा और अन्य लिपिड 1 के विश्लेषण के लिए जर्मन मानक विधियों की धारा सी-वी, विशेषता रासायनिक मूल्यों के अगले पूरक का हिस्सा होंगी।


एक निश्चित एकाग्रता के समाधान की तैयारी

वह घटक जो किसी विलयन का अधिकांश भाग बनाता है, सामान्यतः कहलाता है विलायक कहा जाता है, दूसरा घटक बन जाता है हल किया पदार्थ कहलाता है।
किसी द्रव विलयन की समरूपता इस तथ्य पर आधारित होती है कि घुले हुए पदार्थ या घुले हुए पदार्थ इतने महीन विभाजन में मौजूद होते हैं कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे भी विभिन्न प्रकार के कण नहीं देखे जा सकते हैं।
कण आकार के अनुसार भेद किया जाता है वास्तविक समाधान आणविक आकार के कणों के साथ 10 -10 सेमी और कोलॉइडी विलयन कणों के साथ 10 -7 से 10 -5 सेमी व्यास (या बड़ा) में।
इस शब्द का प्रयोग विलायक और विलेय के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है एकाग्रता, जो घोल की एक निश्चित मात्रा (मात्रा) में घुले हुए पदार्थ की मात्रा (द्रव्यमान) को इंगित करता है।
घुले हुए पदार्थों की सांद्रता को कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर लगातार बदला जा सकता है। जबकि कुछ पदार्थ एक दूसरे में अनिश्चित काल के लिए घुलनशील होते हैं (जैसे गैस, पानी और इथेनॉल), अधिकांश पदार्थों के लिए घुलनशीलता की एक ऊपरी, तापमान-निर्भर सीमा होती है।
यदि घोल घुलने के लिए और अधिक पदार्थ नहीं लेता है, तो एक है तर-बतर समाधान पूर्व। एक असंतृप्त घोल में संतृप्त घोल की तुलना में विलेय की सांद्रता कम होती है।

2. दाढ़ की सांद्रता c

.... एक लीटर (एल) घोल में घुले हुए पदार्थ के मोल (n) की संख्या से मेल खाती है।

सी (एक्स) = एन / वीएल (मोल / एल में) n = घुलित पदार्थ का मोल
वीएल = l . में विलयन का आयतन


यह ध्यान में रखते हुए कि n = m / M (जहाँ m, g में पदार्थ का द्रव्यमान है और M, g / mol में दाढ़ द्रव्यमान है) हम प्राप्त करते हैं:


अंतिम सूत्र मोलर विलयन बनाने के लिए द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण है।


उदाहरण:
0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड घोल (M = 58.5 g / mol) का 500 मिली तैयार करना चाहिए।

एमसोडियम क्लोराइड = 0.5 मोल / एल 58.5 ग्राम / मोल 0.5 एल = 14.63 जी

0.5 मोलर घोल के 500 मिली का उत्पादन करने के लिए 14.63 ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है।

3. दाढ़ समाधान तैयार करें

मोलर घोल एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में निर्मित होते हैं क्योंकि घुले हुए पदार्थ का द्रव्यमान घोल के आयतन से संबंधित होता है।

उपकरण: वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तराजू, वजन के कटोरे, कीप

रसायन: लवण, आसुत जल

क्रियान्वयन:
सबसे पहले, घुलने वाले पदार्थ का द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है। फ्लास्क आंशिक रूप से आसुत जल से भरा होता है। फिर फ़नल का उपयोग करके ठीक तोला हुआ पदार्थ मिलाया जाता है और हिलाकर भंग कर दिया जाता है। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैलिब्रेशन मार्क तक भर दिया जाता है।

उदाहरण 1:
1 लीटर 0.1 मोलर MgCl2 घोल तैयार करना चाहिए।
घोल तैयार करने के लिए 0.1 mol MgCl है2 ज़रूरी।

एम = सीMgCl2 एम वीएल एम = 0.1 मोल / एल 95.3 ग्राम / मोल 1 एल = 9.53 ग्राम MgCl2

9.53 ग्राम MgCl2 तौला और आंशिक रूप से पानी से भरे फ्लास्क में डाला गया। ढीला करने के बाद (झटकों से) फ्लास्क को कैलिब्रेशन मार्क तक भर दिया जाता है।

उदाहरण 2: तनुकरण द्वारा मोलर विलयन तैयार करना
सांद्र विलयनों को पतला करके मोलर विलयन बड़ी सटीकता के साथ तैयार किया जा सकता है। यह विधि विशेष रूप से एसिड समाधान और लाइ समाधान के लिए अनुकूल है।
सबसे पहले, प्रारंभिक समाधान ए का घनत्व निर्धारित किया जाता है। तालिकाओं या रूपांतरणों की सहायता से, प्रारंभिक समाधान की दाढ़ एकाग्रता cए। निर्धारित रहो। यदि दाढ़ की सांद्रता c का समाधान मांगा जाता है, तो आयतन Vए। प्रारंभिक समाधान A का, जो वॉल्यूम V . पर आधारित हैएल भरा जाना है।

इस तरह के घोल को तैयार करने के लिए, पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में थोड़ा सा सॉल्वेंट मिलाया जाना चाहिए, फिर शुरुआती घोल की सटीक मापी गई मात्रा को जोड़ा जाता है और मिलाने के बाद इसे कैलिब्रेशन मार्क तक भर दिया जाता है।

उदाहरण:
0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का 500 मिलीलीटर तनुकरण द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इस्तेमाल किए गए सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व 1.107 ग्राम / एमएल है।
संबंधित दाढ़ सांद्रता c = 1.728 mol / l है।

वीए। = 500 मिली − 0.1 मोल/ली: 1.728 मोल/ली = 28.9 मिली

एच . का 28.9 मिली2इसलिए4-समाधान जोड़ा, फिर हिलाया। फिर इसमें कैलिब्रेशन मार्क तक पानी डाला जाता है।

4. कार्य आदेश

जलीय NaCl समाधान निम्नलिखित मात्रा और सांद्रता में तैयार किए जाने हैं:


1) सीआईएस / ट्रांस आइसोमेरिज्म

यदि एक अल्केन में एक एकल बंधन होता है, तो परमाणु इस बंधन अक्ष के बारे में स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य होते हैं, जो क्लासिक संवैधानिक आइसोमर्स बनाता है। हालांकि, एल्केन्स में एक दोहरा बंधन होता है: यदि अलग-अलग पदार्थों को अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाता है (= परमाणु (समूह) जो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, यानी इस मामले में दोहरे बंधन के कार्बन परमाणुओं को बांधता है), तो ये संवैधानिक आइसोमर नहीं हैं, क्योंकि इन्हें दोहरे बंधन को अलग करके नहीं बनाया जा सकता है। नतीजतन, सीआईएस / ट्रांस आइसोमेरिज्म अल्केन्स / अल्काइन्स के विन्यास (परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था) से संबंधित है।
यदि कोई अब सीआईएस / ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए एक एल्केन की जांच करना चाहता है, तो निम्नलिखित को देखा जाना चाहिए:
1. शब्द सीआईएस और ट्रांस एक दूसरे के संबंध में समान प्रतिस्थापन की व्यवस्था को संदर्भित करते हैं।
2. यह जांचा जाता है कि क्या ये प्रतिस्थापन एक ही तरफ हैं (सीआईएस = लैटिन इस तरफ) या एक दूसरे के विपरीत (ट्रांस = लैटिन से परे)। "पक्ष" दोहरे बंधन के ऊपर और नीचे हैं, यानी इसके समानांतर।


लीटर के मोल की गणना कैसे करें

रासायनिक पदार्थों की मात्रा का वर्णन करने के लिए रसायनज्ञ नियमित रूप से मोल और लीटर दोनों का उपयोग इकाइयों के रूप में करते हैं। हालाँकि, दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर है। मोल किसी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की एक मानक मात्रा का वर्णन करते हैं। एक मोल में कणों की संख्या को कभी-कभी अवोगैड्रो की संख्या कहा जाता है और यह बहुत बड़ी होती है, जिसे आमतौर पर इस प्रकार दर्शाया जाता है: 6.02 x 10 ^ 23। हालांकि, लीटर मीट्रिक प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले आयतन का एक माप है। आप से कर सकते हैं लीटर यदि आप अपने रसायन के घनत्व को जानते हैं और यदि आप पहले इसके आणविक भार की गणना करते हैं, तो इसे मोल में परिवर्तित करें।

उस रसायन का रासायनिक सूत्र लिखिए जिसे आप लीटर से मोल में परिवर्तित कर रहे हैं। यह सूत्र दर्शाता है कि प्रत्येक अणु में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, रासायनिक साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है।

आवर्त सारणी का उपयोग करके रासायनिक सूत्र में प्रत्येक तत्व के परमाणु भार को देखें। साइक्लोहेक्सेन के लिए कार्बन (सी) का परमाणु भार 12.01 और हाइड्रोजन (एच) 1.008 है।

सूत्र में प्रत्येक तत्व के परमाणु भार को उस तत्व के परमाणुओं की संख्या से गुणा करें, फिर सभी परिणामी उत्पादों को जोड़ें। यह मान प्रति मोल ग्राम की इकाइयों में रासायनिक का ग्राम आणविक भार है। साइक्लोहेक्सेन के मामले में, आप गणना करेंगे (12.01) (6) + (1.008) (12) = 84.16 ग्राम प्रति मोल।

यौगिक के आयतन को लीटर में 1,000 से गुणा करें। यह वॉल्यूम को मिलीलीटर में बदल देगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 लीटर साइक्लोहेक्सेन है, तो आप इसे 2 x 1000 = 2000 मिलीलीटर में बदल देंगे।

ग्राम प्रति मिलीलीटर में घनत्व मान से अपने रसायन की मात्रा को मिलीलीटर में गुणा करें। यह गणना आपको ग्राम में यौगिक का वजन देती है। प्रयोगशालाओं और इंजीनियरिंग संदर्भ स्रोत आमतौर पर पदार्थों के घनत्व का वर्णन करने के लिए ग्राम प्रति मिलीलीटर की इकाइयों का उपयोग करते हैं। आपके यौगिक का घनत्व सुरक्षा डेटा शीट के "भौतिक गुण" खंड में पाया जा सकता है जो निर्माता रसायन के साथ प्रदान करता है। साइक्लोहेक्सेन का घनत्व 0.78 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इसलिए 2000 मिलीलीटर (2000) में साइक्लोहेक्सेन का वजन (0.78) = 1.560 ग्राम है।

जो वजन आपने अभी प्राप्त किया है उसे विभाजित करें गणना आपके रसायन के ग्राम आणविक भार से ग्राम प्रति मोल में। परिणाम यह है कि लीटर की संख्या में यौगिक के मोलों की संख्या है जो आपने अपनी गणना शुरू करते समय शुरू की थी। उदाहरण के मामले में, साइक्लोहेक्सेन के मोल 1560 ग्राम/84.16 ग्राम/मोल = 18.5 मोल की गणना करके पाए जाते हैं।


एमओसी संघनन दर

क्लीनरूम के प्रदर्शन के आकलन के लिए नई रेटिंग संख्या?

सतहों पर कार्बनिक संदूषण और उनकी संघनन दर का निर्धारण।

एक उपयुक्त स्वच्छ कमरे के वातावरण के साथ, आवश्यकताओं और तकनीकी उपकरणों के आधार पर, स्वच्छ कमरे में वातावरण की एक परिभाषित, नियंत्रित कण शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। निस्पंदन के बाद शेष कणों की अवशिष्ट एकाग्रता को उनके आकार वितरण के आधार पर आईएसओ 14644-1 के अनुसार आईएसओ वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
व्यक्त किया। शुद्ध उत्पादन वातावरण के लिए एक और तेजी से महत्वपूर्ण प्रकार का संदूषण वायुजनित रासायनिक यौगिक (एसीसी - रसायनों द्वारा वायुजनित संदूषण) है, जिसे उत्पाद सतहों पर जमा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए। एसीसी एकाग्रता को आईएसओ 14644-8 के अनुसार आईएसओ-एसीसी वर्ग (एक्स) के रूप में तालिका 1 के अनुसार व्यक्त किया गया है। इसके विपरीत, रासायनिक यौगिक जो उत्पाद की सतहों पर संघनित होते हैं और फलस्वरूप संबंधित सतह संदूषण का कारण बनते हैं, वास्तव में प्रक्रिया-महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के संदूषण को SCC (रसायनों द्वारा सतही संदूषण) के रूप में जाना जाता है। उनकी एकाग्रता तालिका 1 के अनुसार आईएसओ 14644-10 के अनुसार आईएसओ-एससीसी वर्ग (x) के रूप में व्यक्त की गई है।
वर्गीकरण के लिए आवश्यक डिस्क्रिप्टर x विचाराधीन रासायनिक यौगिक वर्ग का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के लिए "वीओसी", डोपेंट के लिए "डीपी", हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे गैसीय एसिड के लिए "एसी" और गैसीय के लिए "बीए"। अमोनिया और वाष्पशील एमाइन जैसे क्षार। अर्धचालक उद्योग के लिए, उनके रासायनिक या भौतिक प्रभाव के संबंध में दिशानिर्देश SEMI F21-1102 में एयरबोर्न रासायनिक यौगिकों (एसीसी) का एक समूह प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिशानिर्देश आईएसओ 14644-8 में अपनाया और विस्तारित किया गया था।
एयरोस्पेस उद्योग में, विशेष रूप से संदूषण-संवेदनशील उपग्रह निर्माण में, "MOC" शब्द का उपयोग आमतौर पर सतहों के "आणविक कार्बनिक संदूषण" के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में किया जाता है। सिद्धांत रूप में, MOC को SCC (या) के पर्याय के रूप में समझा जा सकता है।

खतरे की संभावना
उदाहरण के लिए, यदि अमोनिया एक वायुजनित मूल यौगिक के रूप में वेफर पर फोटोरेसिस्ट के संपर्क में आता है, तो यह फोटोरेसिस्ट अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। यदि वे सामग्री के संपर्क में आते हैं तो एसिड जंग का कारण बन सकते हैं। डोपेंट संवेदनशील वेफर सतहों को अनियंत्रित तरीके से डोप कर सकते हैं। संघनक यौगिक (ज्यादातर गैर-वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, तथाकथित एसवीओसी जैसे लौ रिटार्डेंट्स से ऑर्गनोफॉस्फेट, सिलिकॉन कोटिंग्स और सीलेंट से सिलोक्सेन, लेकिन उच्च-आणविक हाइड्रोकार्बन जैसे प्लास्टिसाइज़र और पैराफिन यौगिक) प्रत्यक्ष रासायनिक पैदा किए बिना भौतिक सतहों पर जमा कर सकते हैं। क्षति। हालांकि, यह वर्षा संचरण गुणों, अवांछित प्रकीर्णन प्रभावों और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ बैंडों के सोखने से संवेदनशील प्रकाशिकी को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अर्धचालक उद्योग में लिथोग्राफी लेंस के कार्बनिक-आणविक संदूषण के कारण बिखरने वाले प्रभाव अनिवार्य रूप से एक्सपोज़र प्रक्रिया के दौरान इमेजिंग त्रुटियों और इस प्रकार दोषपूर्ण घटकों को जन्म देते हैं। यदि पैराफिन यौगिक, सिलोक्सेन या प्लास्टिसाइज़र एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की स्थापना के दौरान अत्यधिक संवेदनशील अवरक्त प्रकाशिकी पर संघनित होते हैं, तो ये यौगिक उपग्रह के संचालन के दौरान अवरक्त रेंज में कुछ तरंग दैर्ध्य के अवांछित अवशोषण की ओर ले जाते हैं, जो प्रदर्शन को बहुत कम कर सकते हैं। संपूर्ण इमेजिंग सिस्टम। यहां तक ​​​​कि भौतिक सतहों पर सिलोक्सेन और फ़ेथलेट्स से बनी मोनोमोलेक्युलर फिल्में सतह के गीलेपन के गुणों को काफी हद तक बदल देती हैं, जो कोटिंग दोषों में ध्यान देने योग्य हो सकती हैं, उदाहरण के लिए वेफर्स के लिए फोटोरेसिस्ट में या अन्य कोटिंग प्रक्रियाओं में।

एमओसी संघनन दर का निर्धारण
आप सतहों पर कार्बनिक यौगिकों को संघनित करने से संदूषण के जोखिम का आकलन कैसे कर सकते हैं? क्या एक साफ कमरे के वातावरण के लिए एक मूल्य निर्दिष्ट करना संभव है, एक्सपोजर समय के आधार पर सतहों पर कितना द्रव्यमान जमा किया जा सकता है?

कार्यप्रणाली का सामान्य विवरण
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संक्षेपण के नमूने (तथाकथित गवाह के नमूने) का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर मूल्यांकन के लिए स्वच्छ कमरे में रखा जाता है। एक्सपोजर के अंत के बाद, संघनित नमूनों पर संघनित कार्बनिक यौगिकों को सीधे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांसमिशन विश्लेषण के माध्यम से मात्राबद्ध किया जाता है। संचरण माप के मामले में, लैम्बर्ट-बीयर कानून आम तौर पर लागू होता है, ताकि विकिरण स्रोत (वर्णक्रमीय अवशोषण गुणांक) का मापा क्षीणन सीधे और रैखिक रूप से अवशोषित पदार्थ की पदार्थ एकाग्रता और विकिरणित शरीर की परत मोटाई पर निर्भर करता है। इस पद्धति को नई दिशानिर्देश डीआईएन एन 16602-70-05 में विस्तार से वर्णित किया गया है और यह स्टटगार्ट में फ्रौनहोफर आईपीए में अल्ट्रा-प्योर और माइक्रो-प्रोडक्शन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की श्रेणी का हिस्सा है।

संक्षेपण नमूने
पॉलिश जिंक सल्फाइड क्रिस्टल डिस्क संक्षेपण नमूनों के लिए सब्सट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उपयुक्त ऑप्टिकल ट्यूबों में लगे होते हैं, जो एक क्लैंप होल्डर के माध्यम से एक ट्रांसपोर्ट बॉक्स में लगाए जाते हैं। परिवहन बॉक्स में पूरी तरह से अनुपचारित एल्यूमीनियम होता है, जिसे बंद करने पर फिर से एल्यूमीनियम पन्नी में लपेटा जाता है। इस तरह, संक्षेपण के नमूनों के परिवहन के दौरान होने वाले प्रभावों को काफी हद तक बाहर रखा गया है। फिर भी, एक फ़ील्ड रिक्त मान का हमेशा अतिरिक्त रूप से विश्लेषण किया जाता है, जो वास्तविक संक्षेपण नमूनों के समान परिवहन और हैंडलिंग प्रक्रियाओं के संपर्क में होता है, लेकिन विश्लेषण किए जाने वाले स्वच्छ कमरे के वातावरण के लिए नहीं। एक्सपोजर की शुरुआत में, एल्यूमीनियम पैकेजिंग हटा दी जाती है और परिवहन बॉक्स का ढक्कन खोला जाता है। निर्दिष्ट जोखिम अवधि (आमतौर पर कई सप्ताह) के बाद, परिवहन बॉक्स को फिर से बंद कर दिया जाता है, एल्यूमीनियम पन्नी में लपेटा जाता है और प्रयोगशाला में वापस भेज दिया जाता है। प्रयोगशाला में, क्रिस्टल डिस्क वाली ट्यूब को ट्रांसपोर्ट बॉक्स के होल्डर से हटा दिया जाता है और फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के मापने वाले कक्ष में सीधे दूसरे उपयुक्त धारक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी
डीआईएन एन 16602-70-05 के अनुसार, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (एफटीआईआर स्पेक्ट्रोमीटर) को मापने वाले उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो 4 सेमी -1 के संकल्प के साथ 4000 - 600 सेमी -1 की स्कैनिंग रेंज को कवर करता है और एक अवशोषण होता है 0.0001 संचरण माप के लिए एक पता लगाने की सीमा के रूप में। अंशांकन के लिए, पैराफिन की परिभाषित एकाग्रता के साथ अलग अंशांकन मानकों (यौगिक वर्ग हाइड्रोकार्बन के लिए, अधिकतम 2920 सेमी -1 पर), हेक्सामोल डीआईएनसीएच (यौगिक वर्ग एस्टर के लिए, अधिकतम 1735 सेमी -1 पर) और पॉलीडाइमिथाइलसिलोक्सेन (के लिए) साइक्लोहेक्सेन में मिश्रित वर्ग सिलोक्सेन, शिखर अधिकतम 1260 सेमी -1)। संबंधित बैकग्राउंड सिग्नल को निर्धारित करने के बाद, क्रिस्टल डिस्क पर कैलिब्रेशन मानकों को लागू करके और फिर एक रासायनिक धूआं अलमारी के नीचे विलायक को वाष्पित करके और फिर उन्हें FTIR से मापकर अलग-अलग अंशांकन नमूने तैयार किए जाते हैं। यौगिक के प्रत्येक वर्ग के लिए, विशिष्ट शिखर का क्षेत्र लागू निरपेक्ष द्रव्यमान और IR बीम के क्षेत्र के साथ एकीकृत और सहसंबद्ध है। इसका परिणाम एक अंशांकन रेखा में होता है जो विश्लेषण किए गए सतह एकाग्रता के संबंध में एकीकृत क्षेत्र के रूप में एक विस्तृत एकाग्रता सीमा पर रैखिक होता है। 12.5 एनजी / सेमी 2 की निचली पहचान सीमा वर्तमान में व्यक्तिगत यौगिक वर्ग हाइड्रोकार्बन, सिलोक्सन और एस्टर के लिए हासिल की गई है।

मूल्यांकन
उदाहरण के लिए, 50 एनजी / सेमी 2 के सिलोक्सन की मापी गई सतह की सांद्रता के आधार पर और एक एक्सपोज़र समय, उदाहरण के लिए, 20 दिन, 2.5 एनजी / सेमी 2 डी की संक्षेपण दर की गणना सिलोक्सन के लिए की जाती है। यह संक्षेपण दर सिलोक्सेन के संबंध में उजागर सतहों के लिए विश्लेषण किए गए उत्पादन वातावरण की संदूषण क्षमता का एक प्रमुख आंकड़ा के रूप में वर्णन करता है। आपूर्ति और परिसंचारी हवा के लिए उपयुक्त आणविक निस्पंदन तकनीक के साथ मूल्य में कमी प्राप्त की जा सकती है और अत्यंत कम-आउटगैसिंग सामग्री का उपयोग करके या लगातार उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण यौगिक वर्गों से बचकर। एक और संभावना उजागर सामग्री की सतह को गर्म करना है। सब्सट्रेट के तापमान में वृद्धि से एक रासायनिक यौगिक के संघनन और desorption के थर्मोडायनामिक संतुलन को desorption के पक्ष में बदल दिया जाता है। सामग्री (हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सतह ऊर्जा, ...) और सामग्री के सतह गुणों (बनावट, खुरदरापन, ...) के आधार पर सामग्री-विशिष्ट मूल्य थोड़ा भिन्न हो सकता है। हालांकि, यदि एक समान सब्सट्रेट के साथ एक ही विधि का उपयोग विभिन्न उत्पादन वातावरणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो मूल्य व्यक्तिगत माप बिंदुओं के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। हालांकि, यदि एक निश्चित भौतिक सतह के लिए संदूषण दर का पूर्ण मूल्य निर्धारित किया जाना है, तो इस सामग्री का एक नमूना तैयार किया जाता है और कार्बनिक यौगिकों को उस पर संघनित किया जाता है, यदि सामग्री आईआर-निष्क्रिय पारदर्शी सामग्री नहीं है, तो एक या अधिक उपयुक्त सॉल्वैंट्स (साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, एसीटोन या अन्य सॉल्वैंट्स) के साधन सतह से निकाले गए। बदले में एलुएट को जिंक सल्फाइड क्रिस्टल पर लगाया जाता है और विलायक के वाष्पित होने के बाद ट्रांसमिशन एफटीआईआर के माध्यम से मापा जाता है।

सारांश
कार्बनिक यौगिकों के लिए संघनन दर शुद्ध उत्पादन वातावरण के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रदर्शन पैरामीटर है, जिसे एक्सपोजर समय के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के साथ उत्पाद की सतह के संदूषण के संबंध में सीधे मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। अब तक, उत्पाद के लिए आवश्यक प्रक्रिया विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए एक स्वच्छ कमरे की कार्बनिक-आणविक वायु गुणवत्ता को संबंधित आईएसओ-एसीसी वर्ग (या) के साथ परिभाषित किया गया है। इस प्रकार हवा में कार्बनिक अशुद्धियों की सांद्रता उत्पाद सतहों के लिए संदूषण जोखिम पर विचार करने के लिए एक अप्रत्यक्ष उपाय के रूप में कार्य करती है। बाद के थर्मल डिसोर्शन और गैस क्रोमैटोग्राफिक विश्लेषण के साथ एक उपयुक्त सोखना पर नमूनाकरण आमतौर पर विश्लेषण के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि, यह केवल उन कार्बनिक यौगिकों का पता लगा सकता है जो विशेष रूप से वाष्पशील और अर्ध-वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी और एसवीओसी) के लिए उपयोग किए जाने वाले गैस क्रोमैटोग्राफ के अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान की उबलते सीमा में हैं। हालांकि, वीओसी और एसवीओसी के संबंध में वायु गुणवत्ता के आकलन के परिणाम से सतह के लिए कार्बनिक यौगिकों की संघनन दर का कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, उत्पाद क्षति केवल तभी होती है जब महत्वपूर्ण प्रकार का संदूषण वास्तव में उत्पाद की सतह के संपर्क में आता है। संघनक कार्बनिक यौगिकों के संबंध में प्रत्यक्ष जोखिम मूल्यांकन के लिए, यहां प्रस्तुत विधि और दिशानिर्देश में वर्णित दीन एन दीन एन 16602-70-05 पसंद की विधि है, क्योंकि सतह संदूषण (एससीसी) की तुलना की जाती है और इसके बीच कोई संबंध नहीं है। वायु शुद्धता (एसीसी) और सतह की सफाई (एससीसी) स्थापित की जानी चाहिए।

लेखक:
मार्कस केलर और स्टेफनी वीसर
फ्रौनहोफर आईपीए


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