二酸化炭素とは? わかりやすく解説

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 03:40 UTC 版)

熱媒体」の記事における「二酸化炭素」の解説

特定フロンの代換物として利用広がりつつある。

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 06:30 UTC 版)

ウィンズケール原子炉火災事故」の記事における「二酸化炭素」の解説

次に、運転員達は二酸化炭素を使用して消火試みた。同じ敷地にある新しくできたガス冷却炉コールダーホール原子力発電所25トン液体二酸化炭素がちょう納品された所で、それをウィンズケール原子炉1号基の燃料供給側に取り付けたが、火を消すのに役立つほどの量ではなかった。火はあまりに熱かったので二酸化炭素を使用すれば酸素剥ぎ取る可能性もあった。 ヒューズは後に詳しく語っている。「それで我々はこれを取りつけたんだ。我々にはこの貧弱な二酸化炭素のホースしかなく、私にはこれで消火できるとは全く思えなかった。」

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 03:16 UTC 版)

分子軌道ダイアグラム」の記事における「二酸化炭素」の解説

二酸化炭素(CO2)は、原子価殻総計16個の結合性電子を持つ直線分子である。炭素分子中心原子であり、主軸であるz軸炭素中心2つ酸素原子を通る単一の軸として視覚化されている。慣習的にシュレーディンガー方程式の解からの波動関数について、青い原子軌道ローブが正の位相、赤い原子軌道ローブが負の位相を示す。二酸化炭素では、炭素2s(−19.4 eV)、炭素 2p(−10.7 eV)、酸素 2p(−15.9 eV軌道エネルギー近接しているが、酸素2s軌道エネルギー(−32.4 eV)は離れている。 炭素およびそれぞれの酸素原子2s原子軌道および2p原子軌道持ちp軌道pxpypz分割される。これらの得られ原子軌道に、主軸周り回転について対称性ラベル推定される位相変化が起こるものがπ結合位相変化起きないものがσ結合として知られている。対称性ラベルは、原子軌道中心原子での反転後に元の特性維持しているかどうかでさらに定義される原子軌道が元の特性保持していれば偶(gerade、g)と定義され、元の特性維持してなければ奇(ungerade、u)と定義される最終的な対称性ラベルされた原子軌道既約表現として知られている。 二酸化炭素の分子軌道は、原子軌道エネルギーが近い同じ既約表現原子軌道による線形結合法(LCAO法)によって作られる顕著な原子軌道重なり合いによって、なぜsp結合が起こるかが説明される酸素2s原子軌道の強い混合予想されず、これは非結合性縮退分子軌道である。似た原子軌道/波動関数組み合わせおよび原子軌道/波動関数の逆組み合わせは、非結合性変化なし)、結合性(どちらの親軌道エネルギーよりも低い)、反結合性(どちらの親原子軌道エネルギーよりも高い)分子軌道関連した特定のエネルギー作る。 二酸化炭素のMOモデル 二酸化炭素の原子軌道 二酸化炭素の分子軌道 二酸化炭素のMOダイアグラム

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 16:27 UTC 版)

バイオスフィア2」の記事における「二酸化炭素」の解説

酸素不足している状態では二酸化炭素が増え光合成が行われるはずであったが、二酸化炭素の一部建物コンクリート吸収されていることが途中で判明した一時的に炭素過多状況になった場合植物刈り入れ乾燥させることで炭素固定しその後必要なときにそれを使う方法用いられていたが、コンクリート吸収された二酸化炭素は用いるすべがなかった。

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 01:47 UTC 版)

火星の大気」の記事における「二酸化炭素」の解説

火星の大気主要な組成は二酸化炭素である。両極は、その半球の冬の期間は常に暗く大気中の二酸化炭素の25%程度固体の二酸化炭素(ドライアイスになって極冠形成している。夏になってが再び日光晒されると、二酸化炭素の氷は昇華して再び大気中に戻る。この過程は、年間大気圧変動周辺大気組成寄与している。

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 09:30 UTC 版)

地球温暖化の原因」の記事における「二酸化炭素」の解説

二酸化炭素は温室効果係数小さいながら環境中での寿命長いこと、地球放射スペクトル対す吸収波長重なり大きいことから、放射強制力大きいとされる人為的に発生する二酸化炭素量は、石炭用いた火力発電自動車排気ガス工場排気など化石燃料燃焼がもっとも多い。熱帯雨林破壊する焼畑農業主要な原因であると考えられている。また火山活動山火事など、自然現象によっても発生する2006年国際連合食糧農業機関(FAO)の報告では、二酸化炭素の9%が畜産から発生しており、交通から発生するよりも多い。 世界自然保護基金(WWF)は、2030年までに、最大アマゾン熱帯雨林60%が破壊されこの影響で二酸化炭素の排出量が555トンから969トン増える可能性があることを報告した2006年国際連合食糧農業機関(FAO)の報告では、伐採され森林90%が放牧地へと転換されている。 二酸化炭素は海中にも直接取り込まれ降雨溶け込み湖沼流れ込み最終的に海洋にも流れ込む海中サンゴ炭酸カルシウムなどとして海水含有分から取り込まれ森林木々組成には大気中や地中水分などから固定される。この両者固定されている炭素量は、人類による環境破壊資源としての利用結果年々減少傾向にあり、そのことも、間接的に人為的に二酸化炭素を増やす要因となっている。 人間呼吸からも二酸化炭素は発生し一人1日排出する二酸化炭素を約1kgとすると1年間全人類が吐き出す二酸化炭素の量は約24トン計算となる。これは化石燃料消費によって全世界から排出される二酸化炭素量の約9%に相当する。しかし、人間体内取り入れ炭素は、植物植物食べ動物などの食物から摂取する有機物からであり、元は植物太陽エネルギーと二酸化炭素を利用して光合成によって生産したのである。よって人間の出す二酸化炭素はカーボンニュートラルとなる計算となる。 なお、二酸化炭素の増加そのもの生態系に及ぼす影響指摘されている(地球温暖化の影響#主たる報告書の概要参照)。

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二酸化炭素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 09:20 UTC 版)

模型航空機」の記事における「二酸化炭素」の解説

二酸化炭素を動力とする物もある。大口径でピッチ大きなプロペラ回転させるユニフロー式のエンジン今日ではGasparinとModella社から供給されている。内燃機関エンジン)や電池作動するにつれて熱くなるに対してゴム動力と同様作動するにつれて冷たくなってゆく動力として知られる。これは熱力学的に考えると、はじめに負のエントロピー蓄積していて、作動するにつれて周囲から熱を吸収してゆくことを意味する

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二酸化炭素 (CO2)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 01:09 UTC 版)

排気ガス」の記事における「二酸化炭素 (CO2)」の解説

有機化合物燃焼生物代謝によって発生する現代電気モーター併用するハイブリッドカー低燃費ガソリン直噴エンジン使用されている。

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