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2020年9月15日のブックマーク (10件)

  • コンデンサの寿命

    アルミ電解コンデンサには寿命があります。電子機器が年数がたって壊れる原因の一つに電解コンデンサの寿命があります。 電解コンデンサの寿命に影響を与える条件は環境条件では温度、湿度、振動など電気的条件では印加電圧、リップル電流、充放電などがあげれます。 特に温度は大きく寿命に影響を与えます。 電解コンデサにはなぜ寿命があるのでしょうか?。それは電解コンデンサの構造によるものなのです。 電解コンデンサはアルミ箔の電極と絶縁紙を交互に重ねてロール状に巻き込んであります。そして 絶縁紙には静電容量を増すため電解液と呼ばれる油が含浸されています。 これをアルミの筒に入れ、ゴムでパッキングしています。ところが時間の経過とともに含浸された電解液(油)はゴムパッキングに浸透し外部に漏れていきます。 これが完全に抜けてしまうと静電容量が大幅に低下します。これによってコンデンサの内部抵抗が上昇し、インピーダンス

    otori334
    otori334 2020/09/15
    “時間の経過とともに含浸された電解液(油)はゴムパッキングに浸透し外部に漏れて””ドライアップ” “温度が高いほど急速” 寿命
  • 不良電解コンデンサ問題 - 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?: "不良電解コンデンサ問題" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2013年10月) 不良電解コンデンサ問題(ふりょうでんかいコンデンサもんだい)とは、電解コンデンサの製造上もしくは設計上の欠陥により、正常な使用条件であるにもかかわらず来の寿命よりも大幅に短い期間で電解コンデンサが故障する現象である。 PCのマザーボードに搭載されている液体電解コンデンサがよくこの問題として話題になるが、実際には各種電子機器で起こり得る問題である。 液体電解コンデンサは内部に電解液を含んでいる。経年変化により、この電解液が徐々に外部に拡散してな

    otori334
    otori334 2020/09/15
    “周囲温度が高温の場合、電解液の拡散が早まり容量値が低下することで、推定寿命が指数関数的に短くなる。アレニウスの法則により、周辺温度が10℃上がると寿命が半分になると言われる”
  • si面(シーメン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    エナンチオ区別をする際のエナンチオ面の表示法.順位則に従い,優位な置換基から低位の置換基に順次追ったとき,左まわりの面をsi面,右まわりの面をre(リー)面という.図においてA > B > Dであるとき,(a)はsi面,(b)はre面であり,両者は表裏の関係にある.

    si面(シーメン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
    otori334
    otori334 2020/09/15
    プロキラリティ
  • Self-assembly of microcomponents using the depletion volume effect - CORE Reader

  • Phosphine gas in the cloud decks of Venus - Nature Astronomy

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    Phosphine gas in the cloud decks of Venus - Nature Astronomy
  • 高分子における立体障害効果と排除体積について教えてください。例えば2つの高分子が存在している場合に、立体障害効果があるとす... - Yahoo!知恵袋

    高分子における立体障害効果と排除体積について教えてください。 例えば2つの高分子が存在している場合に、立体障害効果があるとすると2つの高分子は反発するとありました。排除体積効果との違いは何ですか? 高分子における立体障害効果と排除体積について教えてください。 例えば2つの高分子が存在している場合に、立体障害効果があるとすると2つの高分子は反発するとありました。排除体積効果との違いは何ですか? 簡単に教えてください。

    高分子における立体障害効果と排除体積について教えてください。例えば2つの高分子が存在している場合に、立体障害効果があるとす... - Yahoo!知恵袋
    otori334
    otori334 2020/09/15
    “排除体積は体積であって分子間反発ではない.立体障害は近づきにくいことを意味する.” でも巨大分子が体積排除して互い接近して分子の配置空間が増加して系のエントロピーが増えて分子間に引力が働くやんけ
  • Chemistry in Pictures: Elastic wood

  • https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/12/2/12_2_108/_pdf

    otori334
    otori334 2020/09/15
    高分子反応における隣接基の効果 合成高分子は隣接基の立体障害が大きく,多分岐・転移が起こりうる場合は停止速度が成長速度を加速度的に上回り,重合度はオリゴマー程度に落ち着くと考えられる.立体加速:酵素
  • 官能基について

    語には、それぞれ「~官能性」と訳してみて下さい。 「官能基性」は誤訳が広まったのだと思いますが詳細は知りません。 エチレンは、C=C結合を開裂することで2つの反応点を形成するから二官能性である。他のモノマーは三官能性あるいは四官能性である。 補足の英文にあるとおり、ある反応に関与する反応点の数を示しています。 例えば、エチレングリコール、グリセリン、ペンタエリスリトールは二官能性、三官能性、四官能性のアルコールと言えます。

    官能基について
    otori334
    otori334 2020/09/15
    “ある反応に関与する反応点の数を示しています”
  • フリーデル・クラフツ反応 - Wikipedia

    フリーデル・クラフツ反応(—はんのう、Friedel–Crafts reaction)は芳香環に対してアルキル基またはアシル基が求電子置換する反応のこと。1877年にシャルル・フリーデルとジェームス・クラフツが発見したのでこのように呼ばれる。ハロゲン化アルキル又はハロゲン化アシルが触媒(金属ハロゲン化物、塩化アルミニウム等)存在下でカルボカチオンあるいはアシルカチオンとなり、芳香環上の水素に求電子置換する。 求電子置換反応であるが故に芳香環が電子求引性基を有していると反応が起きなくなる。また触媒と反応しうる物質、即ち塩基性物質を含んでいると反応が起きなくなる。 フリーデル・クラフツ アルキル化反応(Friedel–Crafts alkylation)は強力なルイス酸触媒を使用しての芳香環のアルキル化、すなわち芳香環へのアルキル基の導入反応である。無水の塩化鉄(III)や塩化アルミニウムを触

    フリーデル・クラフツ反応 - Wikipedia
    otori334
    otori334 2020/09/15
    “カルボカチオンの転移が発生し,生成物が2種類以上発生しやすくなる” 原因と解決策