わたしたちの身の回りには、さまざまな物質があります。物質をどんどん細かくしていくと最後はどうなるのでしょうか? 第1章では、その物質のつくりについて学びます。
わたしたちの身の回りには、さまざまな物質があります。物質をどんどん細かくしていくと最後はどうなるのでしょうか? 第1章では、その物質のつくりについて学びます。
一酸化窒素のN原子上には1つの不対電子がある。 不対電子(ふついでんし、英: unpaired electron)とは、分子や原子の最外殻軌道に位置する対になっておらず、電子対を作っていない電子のこと。共有結合を作る共有電子対や非共有電子対に比べ、化学的に不安定であり、反応性が高い。有機化学においては、不対電子を持つ、寿命の短いラジカルが反応経路を説明するのに重要な役割を果たしている。 電子は量子数によって決められる電子軌道を運動している。 s軌道やp軌道は、原子価を満たすようにsp3、sp2、spなどの混成軌道を形成するので、不対電子が現れることは少ない。これらの軌道ではラジカルは二量化し、電子が非局在化して安定化する。対照的に、d軌道やf軌道において、不対電子はよく見られる。これは、1つの電子軌道に入ることができる電子の数が多く、結合が弱くなるためである。またこれらの軌道においては、ラ
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熱伝導(ねつでんどう、英語: thermal conduction)は、固体または静止している流体の内部において高温側から低温側へ熱が伝わる伝熱現象[1]。 熱力学第二法則により熱は必ず高温側から低温側に向かう[1]。 金属においては、 結晶格子間を伝わる振動(フォノン・格子振動)としてのエネルギー伝達 伝導電子に基づくエネルギー伝達 の2つの機構があるものと考えられており、電気の良導体は熱の良導体でもある(ヴィーデマン=フランツ則)。 通常の物質では伝導電子による寄与の方が大きいので、金属は半導体や絶縁体(フォノンが主要な熱伝導の担い手)よりも熱伝導性が良い。しかし、非常に硬いダイヤモンドではフォノンを介した熱伝導性の寄与の方が非常に大きくなる。 固体金属以外では、熱伝導性はその他の固体、液体、気体の順に悪くなる[2]。 非鉄素材のゴムや樹脂の熱伝導性は悪いが、酸化アルミニウムなどを熱伝
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