{{flagHref}}
제품
  • 제품
  • 카테고리
  • 블로그
  • 팟캐스트
  • 애플리케이션
  • 문서
|
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

일반적인 화학 식별자 유형

화학물질 식별자는 화학 화합물을 나타내는 데 사용되는 고유 코드 또는 기호입니다. 이는 과학 연구, 산업 응용, 규제 목적 등 다양한 상황에서 특정 물질을 구별하고 식별하는 데 매우 중요합니다.

그림 1. 카페인의 CAS 정보 [1]

화학명:

IUPAC 이름(국제 순수 및 응용 화학 연합) 또는 일반 이름과 같은 특정 명명 규칙에 따라 화합물에 부여된 이름입니다.

IUPAC 이름:

국제 순수 및 응용 화학 연합 명칭의 약자인 IUPAC 시스템은 일반적으로 분자 내 원자의 종류와 배열을 고려하여 분자 구조에 따라 화합물의 이름을 지정하는 것을 포함합니다. 예를 들어 에탄올"은 음료에서 흔히 볼 수 있는 알코올의 IUPAC 이름입니다. 2-메틸프로판"은 탄소 원자가 4개인 분지 탄화수소의 IUPAC 이름입니다.

화합물의 IUPAC 이름은 PubChem 또는 ChemSpider와 같은 다양한 온라인 데이터베이스를 통해 찾을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 화학 교과서, 학술지, 모바일 앱도 IUPAC 이름을 찾는 데 유용한 자료가 됩니다.

화학 공식:

화학식은 분자에 포함된 원자의 종류와 수를 나타내는 상징적인 표현입니다. 예를 들어, H2O는 수소 원자 2개와 산소 원자 1개로 이루어진 물을 나타냅니다.

CAS 번호:

CAS(화학물질 초록 서비스) 등록 번호는 화학 화합물을 분류하는 데 사용되는 고유한 숫자 식별자입니다. 각 번호는 최대 10자리로 구성되며 하이픈으로 세 부분으로 나뉩니다. CAS 레지스트리는 원소, 동위 원소, 금속, 합금, 폴리머 등을 포함하는 광범위한 물질로 구성되어 있습니다.

CAS 등록 번호에 대한 접근은 CAS SciFinder-n 및 CAS STNext와 같은 다양한 출처와 데이터베이스를 통해 이루어질 수 있습니다. SAM 및 기타 화학물질 공급업체의 웹사이트에는 제품 세부정보와 함께 CAS 번호가 기재되어 있는 경우가 많습니다. 물질안전보건자료(SDS)와 화학물질 라벨에도 CAS 번호가 기재되어 있습니다.

InChI 코드:

InChI 코드 또는 국제 화학 식별자 코드는 화학 화합물의 구조 정보를 나타내는 고유한 텍스트 표현입니다. 이 코드는 사람이 읽을 수 있고 컴퓨터가 해석할 수 있는 형식으로 분자의 구조와 연결성을 전달하는 표준화된 방법의 역할을 합니다.

InChI 코드는 화학 구조의 연결성, 입체 화학 및 동위원소 정보를 나타내는 일련의 문자로 구성됩니다. 이러한 코드는 데이터베이스와 과학 출판물에서 화학 정보를 교환하고 검색할 수 있게 하여 화합물의 정확한 표현과 식별을 보장합니다.

SMILES:

SMILES는 단순화된 분자 입력 라인 입력 시스템의 약자입니다. ASCII 문자를 사용하여 화합물의 구조를 표현하는 데 사용되는 문자열 기반 표기법입니다. SMILES 표기법은 분자 내 원자의 연결성, 공간적 배열 및 결합에 대한 정보를 전달합니다. 이 시스템은 복잡한 분자 구조를 간결하고 사람이 읽을 수 있는 방식으로 표현합니다.

고유 성분 식별자(UNII)::

고유 성분 식별자(UNII)는 FDA 물질 등록 시스템에서 물질에 할당된 비독점적인 고유 영숫자 코드입니다. UNII는 규제 제출물, 데이터베이스 및 다양한 건강 관련 정보 시스템에서 물질을 정확하게 식별할 수 있도록 도와줍니다. 각 UNII는 고유한 식별자 역할을 하여 의약품, 식품 첨가물, 화장품 및 기타 FDA 규제를 받는 제품에 사용되는 화학 성분의 분류 및 참조의 정확성과 효율성을 향상시킵니다.

참조:

[1] CAS 등록 번호. (2023년 10월 12일). 위키백과에서. https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Registry_Number

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

가치 평가
{{viewsNumber}} 생각 "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글
이름 *
이메일 *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

답글 남기기

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글
이름 *
이메일 *

뉴스레터 구독하기

* 사용자 이름
* 이메일
성공! 이제 구독이 완료되었습니다.
성공적으로 구독이 완료되었습니다! 이 발신자로부터 멋진 이메일을 받으려면 곧 받은 편지함을 확인하세요.

관련 뉴스 및 기사

자세히 보기 >>
멀티 리프 콜리메이터: 사례로 보는 종합 가이드

멀티 리프 콜리메이터(MLC)는 방사선 치료기에 통합되어 방사선 빔을 정밀하게 형성하고 방향을 지정하는 첨단 장치입니다. 수많은 이동식 텅스텐 합금 잎 또는 실드로 구성된 MLC는 맞춤형 납 기반 블록과 같은 구식 방식을 대체하여 표적 방사선 전달을 달성합니다.

자세히 알아보기 >
2025 스탠포드 첨단 재료 대학 장학금

스탠포드 첨단 재료 장학금은 첨단 재료 기술과 관련된 프로젝트에 중점을 두고 재료 과학 분야의 차세대 혁신가 및 연구자를 지원하기 위해 마련되었습니다.

자세히 알아보기 >
탄탈륨 채굴: 무엇을, 어디서, 어떻게 채굴할 것인가?

탄탈륨은 녹는점이 높고 부식에 강하며 전도성이 좋아 커패시터, 반도체, 항공우주 합금에 필수적으로 사용되는 희소하고 탄력적인 금속입니다. 하지만 이 물질은 어디에서 유래하며 어떻게 얻을 수 있을까요? 이 글에서는 네 가지 근본적인 질문에 대한 답을 제공합니다: 탄탈륨이란 무엇인가요? 탄탈륨은 어디에서 채굴되나요? 어떻게 추출하고 가공하나요? 그리고 탄탈륨 채굴의 환경적, 윤리적 결과는 무엇인가요?

자세히 알아보기 >
메시지 남기기
메시지 남기기
* 사용자 이름:
* 이메일:
* 제품 이름:
* 전화:
* 댓글: