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化学に関するDOISHIGERUのブックマーク (39)

  • 有機って面白いよね! | Chem-Station (ケムステ)

    有機化学に関するトピックを紹介しています。15年前ほどからある、Chem-Stationのオリジナルコンテンツです。現在対象が有機化学のみならず化学が対象となったブログ「化学者のつぶやき」に其の役割を移行していますが、有機化学専門の記事をまとめて読みたいとのご要望が強いのでピックアップして紹介します(既存の記事は情報も古くなったため加筆・修正して移行中です)。 現在64ページ目までチェック済み スポットライトリサーチ ワサビ辛み成分受容体を活性化する新規化合物 硫黄配位子に安定化されたカルボンの合成 イオン性置換基を有するホスホール化合物の発光特性 シリンドロシクロファン生合成経路の解明 含フッ素遷移金属エノラート種の合成と応用 γ-チューブリン特異的阻害剤の創製 インドールの触媒的不斉ヒドロホウ素化反応の開発 未解明のテルペン類の生合成経路を理論的に明らかに 光触媒の力で多置換トリフルオ

  • 真空機器・ガス配管・化学製品供給の川口液化ケミカル株式会社

    昭和30年代から培ったガス利用設備・機器の設置、ガスの供給を手がけたノウハウを用いて、お客様に最適なプランをご提供させていただきます 最新ブログ 第7161号 高圧ガス第二種製造施設の技術上の基準 ガス法規  2024年06月01日 高圧ガスの製造施設は、その製造を事業とするしないに 係わらず、処理能力が所定の値以上のものを「第一種製 造者」の製造施設、および第一種製造者の製造施設以外 のものであって、その製造を事業としているものを「第 二種製造者」の製造施設に区分して規定されており、そ れぞれ従うべき製造施設の位置、構造および設備に係る 技術上の基準並びに製造の方法に係る技術上の基準が定 められております。 第二種製造者の製造施設の処理能力は値は100m3/day 未満ですが、「第二種製造者の製造施設のうち、処理能 力の値が30m3/day以上である製造施設には、第一種製 造者の製造施設

    真空機器・ガス配管・化学製品供給の川口液化ケミカル株式会社
  • 液晶 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年2月) ネマチック液晶におけるシュリーレン現象 液晶(えきしょう、英: Liquid Crystal)は、液体のような流動性と、結晶のような異方性を兼ね備えた物質である[1]。一部の液晶は、電圧を印加すると光学特性が変化する。この性質を応用した液晶ディスプレイなどの製品が広く普及している。 概要[編集] 液晶は、液体と結晶の間に出現する中間相の一種で、細長い分子や円盤状の分子が、分子の方向はある規則に従って揃っているが、分子の位置は結晶ほどの強い対称性を持たない状態の総称である。 ネマチック液晶(左)では細長いか円盤状の分子が向きをそろえ、ランダムに浮遊している。スメクチック液晶(中)は通常は棒状の分子

    液晶 - Wikipedia
  • GIBCO/ インビトロジェン

    Thermo Scientific 製品は、世界中の研究者が日々直面する課題に対応します。ルーチン分析から先駆的発見まで、当社の革新は研究者が複雑な分析課題を解決できるようサポートし、必要な研究を希望の方法で行うためのお力添えをします。 thermofisher.comドメインは Affymetrix、USB、および eBioscience ライフサイエンス製品のホームで、すべての Thermo Scientific 製品と購入情報、ドキュメント、リソースを掲載しています。製品には、ラボ用装置、ラボ用プラスチック製品、質量分析、クロマトグラフィー、分子生物学、タンパク質生物学、臨床および診断用などが含まれます。詳細を見る

  • オルト - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "オルト" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年2月) この項目では、ギリシャ語に由来する科学用語について説明しています。 トロント・ブルージェイズや阪神タイガースに在籍したプロ野球選手については「ダグ・オルト」をご覧ください。 コンピュータ用キーボードのAltキーについては「Altキー」をご覧ください。 オルト (ortho-) は、ギリシア語で「正規の」を意味する接頭辞である。化学及び物理化学においては、以下のような化合物を区別するために使われる。 芳香族の位置異性体[編集] キシレンの位置異性体。左からオルトキシレ

  • 超共役 - Wikipedia

    超共役(ちょうきょうやく、英語: hyperconjugation)とは、σ軌道(通常は炭素-水素結合)の電子が空間的に近い位置にあるπ*軌道あるいは空のp軌道と相互作用する現象のことである[1]。 空間的に近い位置に2つのπ結合が存在する場合、それらを構成する軌道間に相互作用が起こって軌道のエネルギーや電子分布に変化が生じ、その結果物質の物性などに変化が生じる。このように2つのπ結合が相互作用する現象は共役と呼ばれる。この共役の概念をσ結合とπ結合の間の相互作用にまで拡張したのが超共役の概念である。 1935年にJ・W・ベーカー (J.W.Baker) とW・S・ネーサン (W.S. Nathan) によってハロゲン化ベンジルの求核置換反応に対するベンゼン環上のアルキル基の効果を説明するために提唱された。 超共役は共鳴理論によれば以下の共鳴構造式によって説明される。 アリル水素の超共役

  • ラジカル (化学) - Wikipedia

    ラジカル (radical) は、不対電子をもつ原子や分子、あるいはイオンのことを指す[1]。フリーラジカルまたは遊離基(ゆうりき)とも呼ばれる。[2] また最近の傾向としては、C2, C3, CH2 など、不対電子を持たないがいわゆるオクテット則を満たさず、活性で短寿命の中間化学種一般の総称として「ラジカル(フリーラジカル)」と使う場合もある。[3][4] 通常、原子や分子の軌道電子は2つずつ対になって存在し、安定な物質やイオンを形成する。ここに熱や光などの形でエネルギーが加えられると、電子が励起されて移動したり、あるいは化学結合が二者に均一に解離(ホモリティック開裂)することによって不対電子ができ、ラジカルが発生する。 ラジカルは通常、反応性が高いために、生成するとすぐに他の原子や分子との間で酸化還元反応を起こし安定な分子やイオンとなる。ただし、1,1-ジフェニル-2-ピクリルヒドラジ

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  • カルベン - Wikipedia

    カルベン (carbene) とは価電子を六個しか持たず、電荷を持たない、二配位の炭素のことである[1]。或は、そのような炭素を持つ化学種の総称である。 同族元素の類縁体として、シリレン、ゲルミレンがある。また、配位飽和から二電子少ない化学種としては他にニトレンが知られている。カルベンを置換基として見た場合にはアルキリデン基などと呼ばれる。 最も単純な構造のカルベンであるメチレン (methylene、H2C:) はジアゾメタンの分解により発生させることができる(メチレンの炭素は2価である。そのため、メチレンだけが無機物とする分類もある。また、methylaneと呼ぶこともある)。 形式上、カルベンを配位子としたものと見なせる金属錯体 (R2C=M) を、カルベン錯体、あるいはカルベノイド (carbenoid) と呼ぶことがある。それらの中には、カルベンと似た反応性を示すものもある。 構

  • 配位結合 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "配位結合" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年1月) アンモニウムイオンは配位結合のいい例である。 配位結合(はいいけつごう、英語: coordinate bond, dative bond)とは、結合を形成する二つの原子の一方からのみ結合電子が分子軌道に提供される化学結合である。 見方を変えると、電子対供与体となる原子から電子対受容体となる原子へと、電子対が供給されてできる化学結合であるから、ルイス酸とルイス塩基との結合でもある。したがって、プロトン化で生成するオキソニウムイオン(より正確にはオニウムイオン)は配位

    配位結合 - Wikipedia
  • 第13族元素 - Wikipedia

    第13族元素(だいじゅうさんぞくげんそ)とは周期表において第13族に属する元素の総称。ホウ素・アルミニウム・ガリウム・インジウム・タリウム・ニホニウムがこれに分類される。ホウ素族元素とも呼ばれ、またホウ素をのぞいたアルミニウム・ガリウム・インジウム・タリウムを土類金属と呼ぶこともある。元素状ホウ素やガリウムの金属間化合物が正二十面体構造を取ることから、エイコサゲン(icosagens、正二十面体を意味する icosahedral より)と呼ぶことが提案されている[1]。 性質[編集] 第13族元素は価電子にs2p1の3電子を持つ電子構造を有する。 ホウ素 5B アルミニウム 13Al ガリウム 31Ga インジウム 49In タリウム 81Tl

  • 有効原子番号則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "有効原子番号則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年4月) 有効原子番号則(ゆうこうげんしばんごうそく)とは、金属錯体の性質が中心金属の持つ電子数と配位子から金属へ供与されている電子の和(有効原子番号)によって決定されるという法則である。 有効原子番号[編集] 金属錯体においては配位結合によって配位子の電子が中心金属に対して供与されている。この供与された電子は金属原子の原子価軌道に入ることになる。そのため金属原子の電子配置は、(金属自身が持つ電子数)+(配位子から供与された電子数)の原子番号を持つ原子の電子配置と同じ

  • オクテット則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "オクテット則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2014年1月) オクテット則(オクテットそく、英語: Octet rule)は原子の最外殻電子の数が8個あると化合物やイオンが安定に存在するという経験則。オクテット説(-せつ)、八隅説(はちぐうせつ)ともいう。 第二周期の元素や第三周期のアルカリ金属、アルカリ土類金属までにしか適用できないが、多くの有機化合物に適用できる便利な規則である(→18電子則)。ただし、カルボカチオンや無機化合物を中心とする多くの例外も存在する。 歴史[編集] 1916年にワルター・コッセルはボーアの

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  • 第16族元素 - Wikipedia

    存在度[編集] 酸素は大気中に単体として存在するほかにも地殻の主成分であるケイ酸塩を初め化合物として広く大量に存在する(クラーク数)。 また、硫黄の単体が火山噴出物として見出されるほかにも、金属硫化物等が鉱石として濃縮された形で産出される。 セレンやテルルは存在量も少なく、金属精錬の副産物として産出される。放射性元素であるポロニウムはごくわずかな量がウラン鉱の副産物中に存在している。 同素体[編集] また、第16元素単体はいずれも同素体を有し、特にカートネーション(catenation)[1]性の強い硫黄はシクロ-S6、シクロ-S7、シクロ-S8、シクロ-S9、シクロ-S10、シクロ-S11、シクロ-S12、シクロ-S18、シクロ-S20、そして直鎖状の S∞ などと多様であり、炭素と並んで多数の同素体を持つことが特徴的である(記事 硫黄 に詳しい)。酸素は O2(二酸素、dioxygen

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  • The Molecular Simulation Society of Japan (MSSJ)

    分子シミュレーション学会は、 コンピュータシミュレーションの手法により 分子集合体の物理・化学的性質を求めるための諸問題を研究する 約300名の会員により構成されています。 会員は大学・研究所・企業の研究者、大学院生・学生が主です。 学会の主な活動には学術討論会、講習会、産学連携フォーラムがあります。 また、学会ニュースレターが季刊に発行され、会員同士の情報交換に用いられています。 その他、会員の所属する研究室の大学院生らによって夏の学校が行われています。 TOPICS 2022年9月5日 第36回分子シミュレーション討論会の参加登録受付を開始しました。 オンサイト/オンライン併用となります。 2021年9月9日 第35回分子シミュレーション討論会の参加登録受付を開始しました。 口頭発表はオンサイト,ポスター発表はオンデマンドとなります。 2020年9月28日 第34回分子シミュレーショ

  • MSN Japan - ニュース, 天気, メール (Outlook, Hotmail), Bing検索, Skype

  • 準結晶でも結晶でもない、「準準結晶」発見される | スラド サイエンス

    準結晶の研究していた研究者たちが、準結晶でも結晶でもない、「準準結晶」(Quasi-Quasicrystal)とも言える構造を発見しました(Science News、Nature、家/.記事)。 準結晶の性質を研究するためにプラスチックビーズとレーザーで準結晶の状態を作ったところ、照射レーザーの強度が中程度のときに「アルキメデスの平面充填形」に似たパターンが形成されました。しかしアルキメデスの平充填形の規則性は持たず、準結晶のように非周期であったとのことです。しかし秩序性が無いのではなく、フィボナッチ数列のパターンがみられたとのことです。 通常とは異なる構造の物質が大抵そうであるように、準準結晶もまた特別な性質を持っているに違いないと考えられていますが、その解明はまだこれからということです。 準結晶はまだ一般にはあまり知られていないが、結晶のように分子/原子が並列に並んでいるのではないが

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