水素燃料電池の電極に白金を使う理由 公開日:27/08/2024 化学無機化学 はじめに 水素燃料電池は、クリーンエネルギーとして注目される技術の一つである。化石燃料に依存しないため、二酸化炭素の排出を抑制し、持続可能なエネルギー供給を可能にする。しかし、この燃料電池の電極には、なぜか非常に高価な金 […] 続きを読む
ポリスチレンのモノマー立体規則性が熱特性に与える影響 公開日:25/08/2024 化学有機化学 この記事では、ポリスチレンのモノマーの立体規則性が熱特性に与える影響について、無規則、等規則、異規則の三つのタイプを中心に詳述する。 ポリスチレンの基本構造と重合方法 ポリスチレンの基本構造 ポリスチレンは、スチレン(C […] 続きを読む
スーパーエンプラとは何か?:高性能プラスチックの革命 公開日:23/08/2024 化学有機化学 はじめに スーパーエンプラ(スーパーエンジニアリングプラスチック)は、耐熱性、機械的強度、耐薬品性などの特性において非常に優れたプラスチックである。 これらのプラスチックは、通常のエンジニアリングプラスチックよりもさらに […] 続きを読む
「エンプラ」五大汎用エンジニアリングプラスチックとは?:現代産業を支える重要材料 公開日:23/08/2024 化学有機化学 はじめに エンジニアリングプラスチックは、機械的特性、耐熱性、耐薬品性など、優れた性能を持つプラスチック材料であり、特に工業製品の製造において広く利用されている。 これらの材料は、金属やガラスに代わる軽量で高性能な素材と […] 続きを読む
利き手「じゃない方の手」で毎日練習するとどれくらい書けるようになる? 公開日:23/08/2024 スキリング 利き手じゃない方の手での挑戦:驚きの成果とリアルな苦労をシェア! 突然ですが、皆さん「利き手じゃない方の手」で文字を書けますか?実際に毎日練習を続けたら、どのくらい書けるようになるのかを検証した動画を公開しました! 利き […] 続きを読む
ブタナールの沸点がペンタンより高く、1-ブタノールより低い理由 更新日:25/10/2024 公開日:21/08/2024 化学有機化学 ブタナール(分子量: 72, 沸点: 75℃)、ペンタン(分子量: 72, 沸点: 36℃)、および1-ブタノール(分子量: 74, 沸点: 117℃)は、全て比較的近い分子量を持つ化合物である。 しかしながら、これらの […] 続きを読む
1-プロパノールと2-プロパノールの沸点の違いについて 公開日:21/08/2024 化学有機化学 1-プロパノール(1-propanol)と2-プロパノール(2-propanol、またはイソプロピルアルコール)は、プロパン分子に異なる位置でヒドロキシル基(-OH)が結合した異性体である。 これらの異性体は、分子の構造 […] 続きを読む
硫黄のオキソ酸 公開日:21/08/2024 化学無機化学 硫黄(S)は周期表の16族元素であり、多様な化合物を形成することで知られている。 本記事では、代表的な硫黄のオキソ酸である亜硫酸、硫酸、チオ硫酸、ジチオン酸、トリチオン酸、ペルオキソ硫酸、ペルオキソ二硫酸について詳細に解 […] 続きを読む
リンのオキソ酸 公開日:21/08/2024 化学無機化学 リンは周期表の第15族に属する元素であり、化学的に多様なオキソ酸を形成することで知られている。 本記事では、リン酸、ホスホン酸、ホスフィン酸、三リン酸、トリメタリン酸について、各酸の構造、性質、用途などを詳述する。 リン […] 続きを読む
二硫化物(S₂)と二硫化物イオン(S₂²⁻)の原子価軌道のMOエネルギー準位図 公開日:20/08/2024 化学無機化学 「二硫化物」と「二硫化物イオン」の原子価軌道の分子軌道(MO)エネルギー準位図は、これらの化学種の電子配置と結合性を理解するために重要である。 以下に、それぞれの化学種についてのMOエネルギー準位図の概念を説明し、具体的 […] 続きを読む