化学組成とは? わかりやすく解説

化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 16:59 UTC 版)

アルカリマンガン乾電池」の記事における「化学組成」の解説

充電式とそうでないアルカリ電池組成主な違い材料組成充電適した構造であるか否かである。化学組成の改良なくしては複数回の充電維持できない電池これまでのアルカリ電池充電式電池上の液漏れ対策施されている。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 00:48 UTC 版)

HE 1327-2326」の記事における「化学組成」の解説

HE 1327-2326は、2005年時点知られている中で金属量が最も少な恒星であった金属量指標としてよく使われる[Fe/H]の値は-5.4で、これは鉄原子が太陽25分の1の割合しか含まれていないことを意味するこれまで知られていた中で最も金属量少な恒星は[Fe/H] = -5.3のHE 0107-5240だったが、この星はその1.5分の1しかない2019年研究ではさらに低い[Fe/H] = -5.71 という値が示されている。未発見の種族IIIの恒星は、理論上は[Fe/H] = -6.0という値を持つが、この恒星はそれに迫る値である。このように極めて金属量少な恒星超金属欠乏星 (HMP, hyper-metal-poor star) と呼ばれている。 初期宇宙元素組成は、ビッグバン時の元素合成生成され水素ヘリウム痕跡量リチウムベリリウムのみで構成されていたと考えられている。それ以上重元素は、恒星内部での核融合によって生成されたと考えられている。そのため、金属量少な恒星は、それだけ初期に近い時代生成され恒星であると考えることができる。このような初期宇宙恒星は、現在では見られないような、太陽数百倍もの質量を持つ超大質量星であった考えられているが、質量大き恒星は、寿命数百万年極めて短い時間寿命迎え超新星爆発起こしてしまうため、種族III呼ばれるこのような恒星未だ発見されていない。しかし質量小さな恒星ならば、宇宙開闢から約138億年が経過した現在でも観測可能なほどの長い寿命を持つことができる。これまでの理論では、宇宙初期には太陽質量程度の軽い恒星形成されない考えられてきたが、2002年HE 0107-52402005年HE 1327-2326発見により、このような軽い恒星形成されていることが判明したHE 1327-2326は、HE 0107-5240と共に、他の低金属量恒星とは違う特徴がある。それは、炭素窒素の量が多いことである。2019年研究では、HE 1327-2326の[Fe/H]は-5.71に対して[C/Fe]は4.18だった。この数字は、鉄原子は太陽比べて10-5.71 = 約50分の1の割合でしか含まれていない一方で炭素比率太陽比べて104.18 = 1万5000倍に達することを意味するこのような特徴を持つ恒星炭素過剰金属欠乏星 (CEMP) と呼ばれるHE 1327-2326からは、ニッケルの弱い吸収線認められている。また、検出可能なリチウム吸収線発見されていない。これは、HE 1327-2326表面で、リチウム消費するような元素枯渇見られるためと考えられている。[O/Fe]OHの値から推定される[O/Fe]の値は2.5か2.8であるが、これは準巨星の値である[O/Fe] < 3.0矛盾しない値である。また、似た恒星であるHE 0107-5240比較すると、炭素以外の元素組成比に無視できない違いがあり、特にMg/Feと、Sr/FeがHE 0107-5240比べると高い。これは、初期恒星の形成理論に強い制限加えるものである

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化学組成

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チシマイチゴ」の記事における「化学組成」の解説

果実には炭水化物、5~7%の糖分(グルコースフルクトース)、1~2%クエン酸リンゴ酸ビタミンCタンニン精油含まれており、パイナップル風味もたらしている。

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化学組成

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星間雲」の記事における「化学組成」の解説

星間雲組成分析するため、星間雲発する電磁波研究進められている。星間雲研究する方法のひとつは、ある物質スペクトルからこの物質特定しやすい 波長選び大型電波望遠鏡光学望遠鏡全天走査することである。低温分子雲では長波長の電磁波観察できるさまざまな種類分子分布図作成すると、分子雲組成がわかる。高温ではいろいろな元素イオンがみられ、そのスペクトル可視光線紫外線観測できるもうひとつ方法電波望遠鏡光学望遠鏡である一点いろいろな波長観測し電磁波(光や電波)の強度記録することである。スペクトル中に現れる数々ピーク星間雲中に各種物質分子原子イオンの状態で豊富に存在することを意味するピークの高さでそれぞれの構成比がわかる。

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化学組成

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乾隆ガラス」の記事における「化学組成」の解説

乾隆ガラスソーダガラスであり、ナトリウム初めアルカリ分に富んだ化学組成をしている。中国では乾隆ガラス作られるようになった清代以前にも、ガラス漢代の頃から作られている。ガラス中国における起源対す明確な説はないものの戦国時代遺跡からガラス器具出土している。ローマガラス乾隆ガラス含まれるソーダガラス一種であるナトロンガラスと古代中国作られガラス異なる化学組成である。このために、中国でのガラスは独自の起源をもち、紀元前起源があるとの考えの説も提唱されている。また、ヨーロッパからの技術移入乾隆ガラス作られるようになった17世紀ガラスソーダガラスであったに対して1世紀前の16世紀明代中国では鉛を用いた鉛ガラス作られていた。乾隆ガラスソーダガラスから作られているのに対して古代中国作られてにたガラスは主に鉛ガラスであり、歴史的に中国使われ鉛ガラス乾隆ガラスとには製法断絶がある。中国でのガラスの化学組成の変化からも、ヨーロッパから伝わったガラス製法により乾隆ガラス作られるようになった考えられる

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/11 16:17 UTC 版)

マルーラオイル」の記事における「化学組成」の解説

不飽和脂肪酸大部分占めるため、非常に安定している。脂肪酸組成以下のとおりである。 一不飽和脂肪酸: オレイン酸 (70-78%) 多不飽和脂肪酸: リノール酸 (4.0-7.0%) α-リノレン酸 (0.1-0.7%) 飽和脂肪酸: パルミチン酸 (9-12%) ステアリン酸 (5.0-8.0%) アラキドン酸 (0.3-0.7%) トコフェロールステロールフラボノイド、プロシアニジン、ガロタンニン、カテキンも含まれている。

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化学組成

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シアン化アンモニウム」の記事における「化学組成」の解説

元素組成: 水素 9.15%、炭素 27.23%、窒素 63.55% シアン化アンモニウムは、塩を加熱して分解生成物補足することにより分析することができる。水溶液においてはシアン化物イオンは、硝酸銀滴定法またはイオン選択電極法、アンモニア滴定法または電極法で分析する

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/21 11:39 UTC 版)

二硫化セレン」の記事における「化学組成」の解説

二硫化セレンは大体SeS2の組成有し硫化セレン呼ばれることもある。 しかし、純粋な化合物ではなく全体的なSe:S比が1:2である混合物である。この化合物はSenS8−nと原子の数が変動し、SおよびSe原子を含むSe-S環を形成する 多く硫化セレンは、77Se-NMRで検出できることが知られている。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/18 07:37 UTC 版)

マカダミア油」の記事における「化学組成」の解説

マカダミア油は、約60%のオレイン酸、約19%のパルミトレイン酸1-3%のリノレン酸1-2%のα-リノレン酸を含む。ほぼ等量ω-6脂肪酸ω-3脂肪酸を含むものもある。マカダミアは、世界中様々な場所で栽培されているが、その油の脂肪酸組成は、環境要因にはほとんど影響されないマカダミア油は、植物のトリグリセリド油に典型的な性質を持つ。また、多価不飽和脂肪含有割合が低いため、非常に安定である。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 20:59 UTC 版)

ハマヨモギ」の記事における「化学組成」の解説

カピラリシン クロロゲン酸ブチルエステル 6,7-ジメチルエスクレチン イソサバンジン マグノリオシド 7-メトキシクマリン 7-メチルエスクレチン サバンジンA サバンジンB スコパロン スコポレチン β-シトステロール この項目は、植物関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(プロジェクト:植物Portal:植物)。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:40 UTC 版)

ブリストルガラス」の記事における「化学組成」の解説

ブリストルガラス深く明る青色構成している成分酸化コバルト(II)含有しており、さらに一酸化鉛 (PbO) が約24%混入している。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:20 UTC 版)

木星の大気」の記事における「化学組成」の解説

水素比較した元素存在量 木星太陽元素 太陽 木星/太陽 He/H 0.0975 0.807 ± 0.02 Ne/H 1.23 × 10-4 0.10 ± 0.01 Ar/H 3.62 × 10-6 2.5 ± 0.5 Kr/H 1.61 × 10-9 2.7 ± 0.5 Xe/H 1.68 × 10-10 2.6 ± 0.5 C/H 3.62 × 10-4 2.9 ± 0.5 N/H 1.12 × 10-4 3.6 ± 0.5 (8 bar)3.2 ± 1.4 (9-12 bar) O/H 8.51 × 10-4 0.033 ± 0.015 (12 bar)0.19-0.58 (19 bar) P/H 3.73 × 10-7 0.82 {S/H 1.62 × 10-5 2.5 ± 0.15 木星太陽同位体存在比太陽 木星 13C/12C 0.011 0.0108 ± 0.0005 15N/14N <2.8 × 10-3 2.3 ± 0.3 × 10-3(0.08-2.8 bar) 36Ar/38Ar 5.77 ± 0.08 5.6 ± 0.25 20Ne/22Ne 13.81 ± 0.08 13 ± 2 3He/4He 1.5 ± 0.3 × 10-4 1.66 ± 0.05 × 10-4 D/H 3.0 ± 0.17 × 10-5 2.25 ± 0.35 × 10-5 木星の大気の化学組成は、木星全体組成似ているガリレオ1995年12月7日木星の大気圏に突入した際に、大気プローブ直接観測行っているため、木星の大気は、全ての木星型惑星大気の中で最も良く理解されている。木星の大気についてのその他の情報源には、地上天文台赤外線宇宙天文台カッシーニ等がある。 木星の大気2つ主な構成成分は、水素分子ヘリウムである。ヘリウム存在量は、水素分子比べて分子数で0.157 ± 0.0036、質量で0.234 ± 0.005であり、原初太陽系存在比よりも若干小さい。この理由は完全には理解されていないが、ヘリウム一部木星凝縮した考えられている。この凝縮は、ヘリウムの形であった考えられている。水素10,000km以上の深さ金属水素の状態に変わると、ヘリウムはそこから分離して小滴を形成し金属水素よりも濃縮され沈み込むネオンヘリウム小滴に容易に溶け込み一緒に移行するため、木星大気ネオン存在しないことも説明可能である。 木星の大気には、メタン硫化水素アンモニアホスフィン等の様々な単純な化合物含まれる対流圏深く10バール以下)の存在量は、木星の大気には炭素窒素硫黄、そして恐らく酸素存在量が、太陽比べて2倍から4倍豊富であることを示唆している。アルゴンクリプトンキセノン等の希ガス太陽より多いと考えられるが、ネオン少ない。アルシンゲルマン等の化合物存在は、痕跡量である。木星の大気の上層には、メタンから形成されるエタンアセチレンジアセチレン等の単純な炭化水素少量含まれる上層大気中の二酸化炭素一酸化炭素水の存在は、シューメーカー・レヴィ第9彗星のような衝突した彗星によってもたらされたと考えられている。冷たい対流圏界面コールドトラップとして働くため、このは、対流圏から上昇してきたものではあり得ない地上天文台探査機による観測により、木星の大気同位体存在比ついてより詳しいことが分かった2003年7月時点で、重水素存在比について受け入れられた値は、2.25 ± 0.35 × 10-5であり、恐らく太陽系生み出した原始惑星状星雲存在比表していると考えられている。窒素の同位体存在比窒素15/窒素14が2.3 × 10-3で、地球の大気3.5 × 10-3)よりも3分の1程度小さい。太陽系の形成と進化これまでの理論では、地球型惑星窒素の同位体存在比太陽系原初のものとして考えていたため、後者発見は特に重要である。

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化学組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 14:15 UTC 版)

エリオン沸石」の記事における「化学組成」の解説

エリオン沸石の化学組成は、おおよそ次の式で表される。 (Na2,K2,Ca)2Al4Si14O36•15H2O 最も主要な成分基づいて、ソーダエリオン沸石(Erionite (Na))、カリエリオン沸石(Erionite (K))、および灰エリオン沸石(Erionite (Ca))の形態区別することができる。エリオン沸石は、リンクされ四面体フレームワーク構成される六角形ケージのような構造を持つ。それは、結晶ファイバー放射グループの白い角柱結晶構成されている。エリオン沸石は、その重量最大20%水中吸収し比重は2.02〜2.13であり、ガス吸収イオン交換、および吸収され化合物分子サイズ依存する選択性の高い触媒特性備えている。 ゼオライトは、一般に優れた熱安定性、再水和速度論、および水蒸気吸着能力備えている。

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化学 (鉱物) 組成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 21:57 UTC 版)

洞窟生成物」の記事における「化学 (鉱物) 組成」の解説

多く洞窟生成物石灰洞 (鍾乳洞)内で見られ、その化学組成はおもに炭酸カルシウム CaCO3 (鉱物名は方解石岩石名は結晶質石灰岩) である。 少数ではあるが生成条件によっては同じ化学組成を有する霰石や、石膏 CaSO4・2H2O、水酸燐灰石 Ca5(PO4)3(OH)、褐鉄鉱 FeO(OH)・nH2O、珪酸 Si(OH)4、 氷 H2O粘土珪藻などからなる例もある。 特異な例として、金属鉱床にともなう洞窟坑道内、熔岩中の空隙などには、針鉄鉱 FeO(OH)、孔雀石 Cu2CO3(OH)2、胆礬 (たんばん) CuSO4・5H2O、岩塩 NaClメノウ SiO2蛋白石 SiO2・nH2O、石英 SiO2などの例が見られることがある

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