測定法とは? わかりやすく解説

測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 06:48 UTC 版)

甲状腺自己抗体」の記事における「測定法」の解説

静脈血から採血し遠心分離器遠心処理を行い血清分離する食事日内変動運動などによる変化認められない保存条件保存期間数日ならば冷蔵長期保存場合冷凍保存をする。抗TPO抗体と抗Tg抗体の測定法にはラジオイムノアッセイRIA)法、サイロイドテスト(TGHA)、マイクロゾームテスト(MCHA)などの粒子用いた受身凝集反応PA法)、Non-RI法がある。2015年現在PA法とNon-RI法が主流である。 PA法 マイクロゾームテストとサイロイドテストは受身凝集反応原理とする半定量の測定法である。マイクロゾームテストをMCHA、サイロイドテストをTGHAという。本テスト利点機械が必要ではなく簡便でかつ安価なことである。受身凝集反応とは、抗原固相した担体ゼラチン粒子赤血球など)を用いて抗体検出する凝集反応であり、抗体存在する場合には抗原抗体反応により複合体形成され凝集塊が目視できるうになる。サイロイドテストで用い抗原ヒト甲状腺組織から抽出精製したTg抗原であり、マイクロゾームテストに用いられる抗原甲状腺マイクロゾーム抗原である。マイクロゾーム抗原純化されておらずTPO以外にTg含まれている。 RIA精製したヒトTgTPOを125Iで標識して抗原とし、標識抗原患者抗体複合体定量測定する方法である。放射性同位元素をもちいるため、特殊な設備が必要であったがNon-RI法が出てくるまでは広く用いられていた。以下のような6つ欠点があった。まずは放射線暴露危険性があること、放射性廃棄物の処理廃棄が困難であること、通常用いられる125Iの半減期が約60日と比較短く、またRI放射能により標的蛋白変性がおきるため試薬有効期限短くコストがかかること、γカウンターなど特殊施設が必要であること、反応時間長く診察前に結果を出すことが困難であること、用手法であるという欠点があった。このため検査センター外注されることが多かった。 Non-RI法 酵素免疫測定法EIA)、蛍光酵素免疫測定法(FEIA)、電気化学発光免疫測定法(ECLIA)、化学発光酵素測定法(CLEIA)も開発されている。感度特異度RIA法に劣るが測定時間短く自動分析装置利用でき、施設制約がないという利点から広く使用されている。免疫測定法は測定法の標準化が困難で測定試薬によって抗体価異なる。また測定原理RI法に比べて複雑なため施設間で差がでやすい。

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ビッグファイブ (心理学)」の記事における「測定法」の解説

ビッグファイブはいくつかの測定法がある。 インターナショナルパーソナリティ項目プール英語版)(IPIP) NEO-PI-R(英語版10項目パーソナリティインベントリ(TIPI)と5項目パーソナリティインベントリ(FIPI)は、非常に簡略化されたビッグファイブパーソナリティ特性評価形式である。 自記質問票 語彙アンケート 自己申告アンケート 相対的得点ビッグファイブ測定 ビッグファイブにおいて最も頻繁に使用される測定法は、自己記述文である項目、もしくは語彙尺度場合には単一形容詞である項目のいずれか構成される文章ベース長さいくつかの語彙尺度のために、40項目のバランスのとれた国際英語のビッグファイブ・ミニマーカーや、ビッグファイブ・ドメインのような非常に短い(10項目)尺度のような回答スペース回答時間限られている応用研究状況使用するための短い形式開発され検証されてきた。性格検査実施方法中には長さが不十分であるため、性格正確に評価するには細部不十分なものがあることが、研究によって示唆されている。通常は、より長く詳細な質問をすることで、性格をより正確に描写する5つ要素構造がピア・レポートに複製されている。しかし、多く実質的な調査結果自己報告依存している。 ビッグファイブ尺度に関するエビデンス多くは、自己報告式の質問票依存しており、自己報告によるバイアス虚偽回答処理しづらく、説明することが難しい。ビッグファイブテスト得られる回答すべての場合正しわけではないため、これらのテスト正確な性格プロファイル作成するわけではない主張されている[要出典]。例えば、就職希望者が最適な回答考えてそれを選んでしまう場合がある。 調査によると、回答者同じような望ましい性格記述子繰り返し選択しなければならない相対得点ビッグファイブ尺度は、特に嘘や偏った反応がある場合に、性格特性正確に評価する従来ビッグファイブ尺度代替手段になる可能性があることが示唆されている。正常および「模造品バイアス応答条件下で、GPA創造的達成予測する能力に関して従来ビッグファイブ尺度比較した場合相対得点尺度は、両方条件下でこれらの結果有意かつ一貫して予測した。しかし、リッカート質問票偽装条件ではその予測能力失ったこのように相対得点尺度は、ビッグファイブリッカート尺度よりも、偏った反応影響を受けにくいことが分かった。 アンドリュー・シュワルツは、75,000人のボランティアFacebookメッセージから集められた7億の単語フレーズ、トピックインスタンスを分析した

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ゼータ電位」の記事における「測定法」の解説

ゼータ電位は以下の原理により測定される滑り面接触相と同じ速度運動するので、その速度溶液接触相の運動の相対速度等しい。滑り面一定速度運動しているとき、そこに働く力は釣り合っている。溶液に対して一定の電圧Vをかけた場合、この電圧による静電気力溶液粘性による摩擦力釣り合う。その結果ゼータ電位 ζ   {\displaystyle \zeta \ } と溶液接触相の運動の相対速度vとの間には、 ζ = η ϵ v V {\displaystyle \zeta ={\frac {\eta }{\epsilon }}{\frac {v}{V}}} の関係(ヘルムホルツ・スモルコフスキーの式)が成立する。 ϵ   {\displaystyle \epsilon \ } は溶液誘電率、 η   {\displaystyle \eta \ } は溶液粘度である。この関係から電気浸透電気泳動によってゼータ電位測定する。 この項目は、化学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:化学Portal:化学)。

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浮遊物質」の記事における「測定法」の解説

浮遊物質測定としてはガラス繊維ろ紙法と遠心分離法があるものの、通常ガラス繊維ろ紙法が用いられ遠心分離法濾過しにくい試料適用されるガラス繊維ろ紙法は、試料を孔径1 μmガラス繊維ろ紙吸引ろ過し、ろ過残留物105 から110 で2時間乾燥させた後、残留物重量測定する

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理化学的年代」の記事における「測定法」の解説

放射性炭素年代測定法放射性炭素法)‐試料木片、炭、泥炭、骨、貝殻大気中の炭素に、一定速度崩壊する性格を持つ放射性同位体炭素14)が微量含まれることを利用した年代測定である。代謝等による構成分子出入りなくなった有機物中では放射性炭素減少し続ける(半減期5,730年)ため、その残存量から年代測定できる。ただし、考古学調査における遺構・遺物概して土中にあることなどから、この前提がどれだけ成り立つか懐疑的な専門家少なくない放射性炭素減少速度地球磁場太陽黒点活動など影響され時期によって変動していたことが分かっている。そのため、放射性炭素年代から正確な暦年代求めるためには補正が必要とされる近年では、樹木木材年輪から過去放射性炭素濃度変動調べ暦年較正データベースとして整備する作業国際的に進んでいる。 加速器質量分析法AMS法) 加速器炭素原子イオン化して加速し同位体原子数直接数えることによって濃度測定する放射性炭素法の1,000分の1の試料分析でき、より高精度測定結果得られるなどの利点があるとされるウラン・トリウム法 ウラン234など、適当な半減期を持つ放射性同位体含有量測定するのである有機物含有量少な鍾乳石貝殻化石骨の年代測定用いられる熱ルミネサンス法TL法鉱物をある温度以上に加熱すると、それまで受けた放射線量比例して光を放つ熱ルミネセンス現象」を利用する方法である。天然放射線量年代寄らず一定ならば、熱ルミネセンス測定によって最後に加熱されてからの経過時間求められる。そのため土器類焼成焼土形成が行われた時期測定することができる。 フィッショントラック法FT法)‐試料鉱物ガラス堆積物中のジルコンふくまれるウラン238自然核分裂するときに出る放射線傷跡フィッショントラック)で年代測定する火山灰黒曜石などの年代測るのに好適である。焼土焼石測定にも応用可能である。 電子スピン共鳴吸引法ESR法)‐試料土器化石分光法一つである電子スピン共鳴利用した年代測定天然放射線によってたくわえられフリーラジカルの量をはかるもので、貝殻などの数十万年前の年代測定ができる。 古地磁気年代測定法‐試料溶岩、湖成層海成層地磁気年代により変化することを利用し鉱物に残る磁気古地磁気)の強さ方向から年代特定する磁気帯びた現地焼土地層年代測定用いられる黒曜石水和年代測定法試料黒曜石黒曜石遺物年代測定法一つ黒曜石表面から吸収し時間の経過とともに光沢のない水和層を形成する気候黒曜石組成埋没状態が同一条件場合水和層は一定の速度で増す。この原理から水和層の厚さ測定して製作年代推定する

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水分」の記事における「測定法」の解説

食品医薬品分析分野に於いては自由水結合水双方性質相違により、水分の測定法として常圧乾燥法減圧乾燥法カールフィッシャー法などの分析法用いられ各分野成書(『食品衛生検査指針』『日本薬局方』等)に検査法規定されている。 常圧乾燥法 試料をあらかじめ加熱して恒量となった容器にいれ、通常の気圧下で水分沸点である100付近対象物により加熱温度異なる)で恒量になるまで加熱し加熱前と後で重量差から水分求める。 水分測定としては最も簡単で複雑な設備操作不要なことから広く用いられるが、結合水測定できず、加熱により以外の成分分解揮発してしまう試料測定には適さない減圧乾燥法 試料をあらかじめ加熱して恒量となった容器にいれ、真空ポンプ恒温槽内部減圧しつつ恒量になるまで加熱し加熱前と後で重量差から水分求める。 減圧により水分沸点が下がるため、常圧乾燥法よりも低い加熱温度水分蒸発させることが出来常圧乾燥成分分解するような試料測定が行えるが、専用設備が必要となる。また、結合水測定できないカール・フィッシャー滴定法 カール・フィッシャー滴定原理利用し水分溶媒吸収させ電位差変化により水分測定する詳細カール・フィッシャー滴定参照

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ドートリッシュ法」の記事における「測定法」の解説

雷管により起爆する鉛板上に爆轟波の衝突点の跡が残るので、導爆線中心点との距離を測る測定結果元に以下の式に当てはめて爆速求める。 爆速=(導爆線爆速×10)÷(2×測定距離)

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水素イオン指数」の記事における「測定法」の解説

以下の方法によりpH測定できる

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活動電位」の記事における「測定法」の解説

詳細は「電気生理学」を参照 活動電位パッチクランプ法などの電気生理学的手法や、EOSFETs等のニューロチップ、光を使った膜電位イメージング測定される軸索上の一点置いた電極からオシロスコープによって膜電位記録すると、オシロスコープ上には波周期として活動電位の各段階現れる一周期の活動電位冒頭示したのような歪んだサイン波に似る孤を描く。ある時刻における振幅活動電位波が膜上のその点に達したかどうか、あるいは通過したかどうか、そうであればどれほど前かに依存する

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酸素飽和度」の記事における「測定法」の解説

動脈血直接調べて計算する方法と、パルスオキシメーター使って間接的に測定する方法がある。無論動脈血直接調べ方法というのは侵襲的であるのに対してパルスオキシメーター間接的に測定する方法は非侵襲的であるという面において、パルスオキシメーター使用した測定法の方が、酸素飽和度測定される者への負担少なくて済む。反面パルスオキシメーターは、その測定原理動脈拍動して血管の厚みが変化することを利用しているために、一定流速ポンプ血液を流す人工心肺装置使用中のように血流一定速である場合などでは測定できない。なお、パルスオキシメーター測定される動脈血酸素飽和度は、97 %以上が通常時の値である。

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外向性と内向性」の記事における「測定法」の解説

外向性と内向性範囲多く場合自己報告式の尺度によって測定されるほか、同じ地位にいる人々若しくは第三者による報告法も用いられる自己報告式の尺度は、陳述および語彙が基になっている尺度タイプ精神測定的な対象者性癖対す評定や、実施されている研究その時間や場所における窮屈感などによって決定される語彙的測定法はそれぞれにあった、外向者および内向者の内面反映するような形容詞(「社交的」、「おしゃべり」、「控えめ」や「大人しい」などといったような言葉)を用いる。このとき、内向性指しているような言葉は、被験者連続している内向性外向性混合した尺度を創り出す為に暗号化される。 陳述式測定法は極めて沢山の単語から成り立っている傾向があり、それゆえ語彙的測定法よりも多くの場所を利用する。この場合答弁者は、例えば「パーティー会場にいるときにより多くの違う人たちとおしゃべりを交わす」のか、あるいは、「他の人々がいることにある種不愉快さ感じる」のかという風な、いわば「心の広さ」を尋ねられる陳述式の内向性外向性推し量る尺度は、北米人々における語彙的測定法への精神的な意欲等を測定するに対して向いている一方一般的に北米人々には文化相的な発達見られる以上、他の地域国家人民に対して利用するのには向いていない面も存在している。その例を挙げればパーティー会場において他人よくしゃべるか否かを問う陳述式測定法は、アメリカ人こそそうあるものの、パーティー参加しないような一部人々意味ありげ答えることが難しい。その上植民地時代からの北米言語による陳述の測定法は、外国人アメリカ以外の国測定しにくい効果もたらす例えば、目立たぬ場所で閉じこもったり、人々魅了する方法を問うやり方ネイティヴではない英語話者にとって、「言葉の意味以外の視点では到底理解しにくいのであるアイゼンク理論 心理学者ハンス・アイゼンク個々人の「外向性内向性」の等級を、いかに他人に対して社交的あるいは相互作用的であるかと定義づけた。こういった振る舞い違いは、脳の生理機能根本的な違い結果とされている。彼は皮質における抑制と、脳幹通り道における上行性網状活性化システム(ARAS)に由来する刺激とを結びつけて論じた外向者は、その人たちの覚醒差を高めるために興奮社会的な活動努力して捜し求めるタイプである一方内向者は、こういう覚醒最小限とどめようと、先述たような事柄避けることに努力する傾向がある。アイゼンク外向性のことを、「精神異常」や「神経質」などの特色含んでいる、彼が発明したP-E-Nモデルパーソナリティー特性一部分であると明示した。 また彼は独自に外向性というものは「一時的な感情駆られやすさ」と「社交性」といった性癖合わさったのであるとも暗示しており、後に、彼は活発さ活動レベル興奮性といった複数特性をも加えて説明している。これらの特性は、週末パーティーへ行くという感じ習慣的な反応以上に目立つ、本人パーソナリティー階層にいっそう関係するものとしている。 アイゼンクは、外向性古代医学四大気質英語版)における「癇癪持ち」と「多血質(血色がよくて元気はつらつであるさま)」の特性内向性を「冷静」と「憂鬱」の特性同等にみなしている。

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甲状腺自己抗体」の記事における「測定法」の解説

2015年現在TSHレセプター抗体の測定法にはTSHレセプターへの自己抗体結合活性検出するレセプターアッセイと抗体による甲状腺細胞刺激活性あるいは抑制活性指標として測定するバイオアッセイ二通りキット化されている。前者には標的されたTSHTSHレセプターへの結合阻害作用指標とするTBII、いわゆるTSH受容体抗体(TRAb、TSH reseptor antibody)がある。後者には甲状腺細胞刺激し、そのcAMP産出能を指標として検出されるTSAb(甲状腺刺激抗体thyroid stimulating antibodyならびにTSH作用阻害するブロッキングタイプの抗体検出するためにTSHによる刺激抑制効果をみるTSBAb(甲状腺刺激阻害抗体thyroid stimulation blocking antibody)がある。

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血圧」の記事における「測定法」の解説

大きく分けて間接法非観血的測定)と直接法観血的測定)の2つがある。

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神経症傾向」の記事における「測定法」の解説

他の性格特性同様に神経症傾向通常離散的な状態ではなく連続的な次元として捉えられる神経症傾向どれほどレベルであるかは、一般的には自己報告式(英語版)の尺度用いて評価されるが、同僚からの報告第三者による観察からの評価利用できる自己報告式の測定は、語彙的に基づくものと記述に基づくものがある。どちらのタイプ測定研究使用するかを決定するには、心理測定英語版特性実施する研究における時間空間制約評価によって決定される語彙測定には不安、羨望嫉妬不機嫌などの神経症傾向特性反映する個々形容詞使用し、場所や時間それほど制限せず研究目的においては効率良い。この測定法の例として、ルイス・ゴールドバーグ(英語版)(1992)は100語のビッグファイブマーカーの一部として20語の尺度生み出したまた、ソーシエ (1994)は40語のミニマーカーの一部のより簡潔な8語の尺度生み出した。さらにトンプソン2008)は、これらの尺度体系的に改訂し北米内外集団優れた妥当性英語版)と信頼性英語版)を持つ国際英語ミニマーカを生み出した国際英語ミニマーカーの神経症傾向情緒安定性尺度の英語母語話者対す内的整合性英語版)は0.84、英語非母語話者対するそれは0.77であるとわかっている。 記述用いた測定は、語彙測定よりも多く単語構成される傾向があり、そのためより多く研究機器スペース消費する回答者は、例えば、「プレッシャーの下で冷静さを保つ」、「頻繁に気分落ち込みがある」などの程度尋ねられる神経症傾向記述に基づく測定語彙測定同様に北アメリカ集団受け入れられる心理測定特性を持つが、一般的にエミック英語版)展開が他の集団での使用適していない。例えば、 "Seldom feel blue" や "Am often down in the dumps" といった北アメリカ口語英語での記述は英語を母語としない人にとって時にわかりにくいのであるまた、神経症傾向グレイ生物学的パーソナリティ理論英語版)の行動抑制系英語版)(BIS)と行動賦活系(英語版)(BAS)という2つ次元性格測定する尺度通じて研究されている。BIS回避動機同様に罰に対す感受性関係する考えられBAS接近動機同様に報酬対す感受性関係する考えられている。神経症傾向BIS尺度と正相関しBAS尺度と負相関することが分かっている。 神経症傾向統制の所在自己効力感自尊心とともに自分自身基本的な評価である中核的自己評価英語版)を構成する4つ次元1つとして含まれている。中核的自己評価概念ジャッジロックダーラムら(1997)によって初め検討されそれ以来、これらはいくつかの仕事成果、特に仕事の満足度職務遂行能力英語版)を予測できることを示す証拠発見されている。 神経症傾向調査にはセレクションバイアスリスクがある。2012年神経症傾向スコアに関するレビューでは、「多く研究特権的高学歴集団から抽出されサンプル使用している」と述べている。 神経症傾向は、恐怖条件対す驚愕反射英語版)と高い相関があり、嫌悪刺激反発刺激対す反射とは逆相関みられる。このことは、神経症傾向回避行動可能な場合には警戒心高め逃避不可能な場合には感情鈍らせることを促進する可能性があることを示唆している。驚愕反射測定神経症傾向特性予測精度よく利用できる。この事実は、この特性神経学基盤基礎となると考える者がいる。驚愕反射大きな音に反応する反射であり、予期することでその影響軽減することはできるが、一般的にはコントロールすることはできない。この反射強さ反射停止するまでの時間から、神経症傾向予測可能である。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 21:31 UTC 版)

ヘマトクリット値」の記事における「測定法」の解説

ミクロヘマトクリット法原理内径1.1 - 1.2mm、長さ75mmのガラス毛細管少量血液入れ一部パテ封じ専用ヘマトクリット遠心器(高速遠心機/11,000 - 12,000rpm)で分離し遠心力によって血液一定体積詰め込まれ時の値を専用読み取り器(ヘマトクリット計測器)で読む。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 09:38 UTC 版)

血液ガス分析」の記事における「測定法」の解説

採血直ち測定を行うべきである(採血時間が経つと値が変化するため)。血液ガス分析器にて自動測定されるまた、採血シリンジ内に気泡がある場合ヘンリーの法則従い、pO2 は大気のそれ (158 mmHg) に近づき、pCO2 は下がっていくので、出来るだけ検体空気触れないようにする。 直接測定するもの酸素分圧炭酸ガス分圧pH 計算して求めるもの酸素飽和度重炭酸イオンBE 他の成績加えて求めるものAaDO2シャント率、酸素含量心拍出など

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 05:20 UTC 版)

熱伝導率」の記事における「測定法」の解説

レーザーフラッシュ法(英語版熱拡散率比熱容量測定し別に求めた密度合わせて熱伝導率計算する(比熱容量別に測定することがある)。均一材料温度過渡応答測定理論用いているため、複数材料接続している場合測定には向かない定常熱流法・平板熱流計法温度差及び熱流束から熱伝導率直接測定する土壌熱伝導率測定などにも使われる熱線法熱線ヒーター線)の発熱量温度上昇量から、熱伝導率直接測定する

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測定法

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アルカリホスファターゼ」の記事における「測定法」の解説

ALP測定方法には、主なものでKind-King法、Bessey-Lowry法、GSCC法、SSCC法、JSCC法の5種類がある。自動分析装置測定にはGSCC法以下の測定方法適しているため、現在ではこれらの3つの方法内のいずれか用いられることが多い。 Bessey-Lowry法 基質としてp-ニトロフェニルリン酸用い生成するp-ニトロフェノールをアルカリ加え酵素反応停止する同時に黄色に呈色させて,比色定量する

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/26 01:12 UTC 版)

尿蛋白」の記事における「測定法」の解説

試験紙法 pH指示薬蛋白誤差利用した方法で、尿中アルブミンのみを検出する感度10~20mg/dl程度である。 スルホサリチル酸法 酸による蛋白変性利用した方法で、尿中アルブミングロブリン含まれていると、スルホサリチル酸陰イオンイオン結合をして沈殿する感度は5mg/dl以上である。 煮沸法 蛋白熱変性利用した方法で、尿中アルブミングロブリンが熱により変性し凝固沈殿する感度は20mg/dl以上である。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/01/21 11:30 UTC 版)

強熱減量」の記事における「測定法」の解説

強熱減量試験は、電気マッフル炉などによって試料加熱することで行うが、加熱温度加熱時間酸素量によって強熱減量変動することが知られている。 地盤工学会は土の強熱減量試験について基準設けており、乾燥させた試料を700-8001時間加熱した値を、強熱減量とするとしている。セメント場合は、900-1000程度加熱する

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/09 09:28 UTC 版)

ガラス転移点」の記事における「測定法」の解説

ガラス転移点測定する主な方法次ののである試料温度ゆっくりと上昇または下降させながら力学的物性変化測定する TMAなど 試料温度ゆっくりと上昇または下降させながら吸熱発熱測定する DSCDTA メカニカルスペクトロスコピー(動的粘弾性測定) 試料加え周期的力の周波数変えながらその応答測定する ガラス転移点急激に変化する物性剛性粘度以外にもあるので、基本的にはこれら変化する物性測定して温度による変化捉えることによりガラス転移点決定できる。特にガラス転移点では吸熱発熱を伴うことが多いので、手軽に測定できるDSCはその決定広く使われている。融点温度軸の1点であり固体液体という異なる相が共存して平衡状態である温度として正確な1点定まるが、ガラス転移点は非平衡状態測定するものであり、点ではなくある温度範囲であり、また温度変化速度でも変わる。つまり、ガラス態と液体状態と一定の温度共存して平衡状態となることはない。実用的には、測定する物性温度変化グラフ現れるピーク上のある点(例えピーク頂点)をガラス転移点定義する多く物質ではガラス転移点より高温融点存在しガラス転移点融点との間の温度液体状態は過冷却状態ということになる。それゆえこの温度範囲液体平衡的には結晶よりも不安定な準安定状態であるが、結晶化速度遅かった結晶核などがないと結晶化エネルギー障壁高かったりするために、液体状態を保っている。融点のみ持ちガラス転移点持たない物質もあれば、ガラス転移点のみを持ち融点持たない物質もある。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 22:05 UTC 版)

スコヴィル値」の記事における「測定法」の解説

開発当初は、トウガラシエキス溶解物を複数通常は5人)の被験者辛味感じなくなるまで砂糖水に溶かし、その倍率スコヴィル値としていた。この測定方法では、カプサイシンをほとんど含まないピーマンスコヴィル値は 0 とされ、一方ハバネロスコヴィル値30 万とされた。 この測定方法最大問題点は、被験者主観頼っているという不明瞭さである。舌が辛さ慣れてしまうため舌を冷やすなどの処置が必要であり、1人あたりの作業量は8時間に6サンプル限度だったという証言がある。 近年高速液体クロマトグラフィーによりカプサイシンの量を電気等で測定するジレット法などが開発された。現在では被験者主観頼らない測定機によるトウガラシ辛さ測定法が主流となっている。しかしスコヴィル値長年使用されあまりに普及しているため、機械測定したカプサイシン量の数値スコヴィル値変換し直して表記する方法一般化している。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/25 19:49 UTC 版)

尿素窒素」の記事における「測定法」の解説

現在2種類方法使用されている。両者とも自動分析法が発達し誤差少なくなっている。 ウレアーゼウレアーゼ尿素反応させて炭酸アンモニアとし、そのアンモニア測定する。ジアセチルモノオキシム法と比較して厳密に測定できる。 ジアセチルモノオキシム法 尿素酸性溶液中でジアセチルモノオキシムと橙黄色呈色するのを比色する方法この方法ではヒドロキシアミン副産物として生成されるが、これが縮合反応するのを防ぐために酸化剤加えて分解している。そのため、酸化剤による退色の差やヒドロキシアミンによる呈色障害といった問題がある。

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測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/10/02 14:07 UTC 版)

樹齢」の記事における「測定法」の解説

年輪調べることで樹齢決定することができ、これがもっと確実な方法とされる対象木が天然記念物であった病気であったりするなど伐って年輪調べることが困難な場合には、林野庁では「成長錘(せいちょうすい)」と呼ばれる細い円筒状のドリル状の器具突き刺し直径5mm程度年輪標本取り出し年輪数える。抜き取った標本測定終了後元に戻している。これ以外にも樹高、幹の周径、根回りなどから推定したり、対象木の記載のある文献記録調査する方法もある。

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