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ゼータ電位

ゼータ電位はこの電気二重層の大きさに対応しており、斥力項を相対的に数値化することから、コロイドの安定性の指標となる。ゼータ電位がゼロに近づくとコロイド粒子の凝集する傾向が斥力に打ち勝つため、粒子の凝集が起こる。逆に、ゼータ電位の絶対値を大きくするような添加剤をコロイド表面に吸着

Related Words

電位

無限遠または電場外の点から電場中の一点に単位点電荷を運ぶのに必要な仕事。

電極電位

作用電極が平衡状態にある場合の電極電位は「可逆電極電位」もしくは「平衡電極電位」、作用電極は平衡状態になくなんらかの反応は起こっているが、正味として電流が流れていない場合の電極電位は「混成電位(英語版)」もしくは「腐食電位」と呼ばれる。平衡電極電位の測定値を標準状態に外挿することにより、特定の電気活性種の標準電極電位に変換することもある。

膜電位

分極である。また、一旦プラスに転じた膜電位が再度静止膜電位に戻ることを、再分極(repolarization)という。 神経細胞はシナプスと呼ばれる構造を通じて情報の伝達をしているが、伝達を受けた神経細胞が脱分極するか過分極するかは重要なポイントである。それは、脱分極

電位窓

から +1 V の範囲で電気化学的に活性を示す物質しか測定することはできない。 電位窓は、使用する溶媒・支持塩・電極材に大きく依存する。上記の例であれば、水素過電圧の大きい水銀電極を用いれば、より低電位まで測定を行うことができる。 ^ 重箱読みである。JIS K0213:2014参照。 表示 編集

生体電位

生体電位(せいたいでんい)とは生体信号の一種で動物や植物の生命活動に伴って生じる電位。 菌類や単細胞生物も含めてあらゆる生物の活動で生体電位が生じるとされる。従来は据え置き式の装置でなければ生体電位の計測、取得は困難で用途は研究や医療診断関係に限られていたが、近年ではBITalinoのように測定装置

等電位化

等電位化(とうでんいか)とは、電位を等しくすることであるが、ここでは主に雷の影響により発生する過渡的な異常高電圧、すなわち「雷大波電圧」(雷サージ電圧)、その結果流れる過渡的な異常大電流「雷大波電流」(雷サージ電流)から電気設備などを保護するための接地について述べる。「等電位

ボルタ電位差

電気化学におけるボルタ電位差(またはボルタ電位、接触電位差、外部電位差)Δψとは、熱平衡状態の接触した2つの金属(または1つの金属と1つの電解質)との間の静電ポテンシャル差のこと。特に、ある金属の表面近くの点と、別の金属(または電解質)の表面近くの点との間のポテンシャル差のこと。 名称はアレッサンドロ・ボルタに由来する。

電位差計

電位差計(電位差計、英語: Potentiometer)は、零位法によって直流電圧を比較測定するための電気計器である。 指示電気計器 回路計 電流計 電力計 力率計 周波数計 同期検定器 磁束計 回転計 絶縁抵抗計 接地抵抗計 検電器 電圧の測定 分圧回路 ソレノイド電圧計(英語版) 表示 編集

活動電位

活動電位における負から正への電位の変化に要する時間は短く、数ミリ秒である。どんな細胞の活動電位にも順に脱分極相、再分極相があり、多くの場合過分極相の段階もある。心臓ペースメーカー細胞のような心臓の特化細胞では、中間電圧のプラトー相は下降相に先行し活動電位持続時間を数百ミリ秒延長する。

変位電流

変位電流(へんいでんりゅう、英: displacement current)は、電束電流(でんそくでんりゅう)とも言い、電束密度の閉曲面における法線成分の面積分が時間的に変位し発生する電流である。電束密度を D {\displaystyle D} 、閉曲面を S {\displaystyle S} とすると次の式で表せる。

膜電位イメージング

膜電位イメージング (まくでんいイメージング、英: voltage imaging) とは、細胞の膜電位を光で計測する手法である。電気生理学的手法の一種であり、神経細胞の活動電位を計測する有力な手法の1つである。顕微鏡技術の観点からは分子イメージングの一種ともいえる。

電位-pH図

電位-pH図は、熱力学的データ(平衡論)に基づいて計算して作成する。現在では、ほとんどの金属単体の電位-pH図が作成されている。また、一部の金属では、水だけでなく錯体を含む系の電位-pH図や、高温水での電位-pH図が作成されている。このような電位-pH図は、作成するための計算が複雑になる。 電位-pH

標準電極電位

電極の電極反応は酸化反応(アノード反応)として表すことになっているので、測定対象電極の電極反応は全て還元反応(カソード反応)として表現される。 以下で具体例を挙げて説明する。 例として、次のような酸素の還元反応の標準電極電位について考える。 O 2 + 4 H

ゼータ函数

フルヴィッツのゼータ函数 エプシュタインのゼータ函数 ハッセ・ヴェイユのゼータ函数 伊原のゼータ函数 新谷のゼータ函数 これらとは別に、 ワイエルシュトラスのゼータ関数(英語版) 隣接代数のゼータ関数 ヤコビのゼータ関数(ドイツ語版) レルヒゼータ函数(英語版) もある。 表示 編集

電位治療器

また、高圧電位治療器とは別のシリーズとして太陽放射線の人体への影響についての研究をヒントに、1940年に東邦大学の高田蒔らにより考案された低電圧の負電位負荷による電位治療器がある。 開発が進むにつれて低周波、温熱など別の機能を組合せた独自の治療器も市販されているが、あくまで電位治療の場合は薬機法で認められた効果しか謳うことができない。

電位差滴定

電位差滴定(でんいさてきてい)とは、1対またはそれ以上の電極を溶液に浸し、滴定によって目的化合物の濃度を変化させながら電極の電位差を測定することによって、濃度(正しくは活量)に関する情報を得る分析手法である。目的化合物に応答する種々の電極を使い分ける。例えば金属イオン濃度に応答する各種金属電極が用

レチクル座ゼータ星

レチクル座ζ星(レチクルざゼータせい、ζ Reticuli、ζ Ret)は、レチクル座にある連星系で、主星-伴星間の距離が大きい。肉眼で二重星としてみることができる。年周視差の測定に基づき、この星系までの距離を計算すると、地球から約39光年である。どちらの星も、性質が太陽に似ているソーラーアナログで

ペルセウス座ゼータ星

ペルセウス座ζ星(ペルセウスざゼータせい、Zeta Persei / ζ Per)は、ペルセウス座の3等星である。非常に明るい恒星で青色超巨星に分類されている。 ^ a b パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算 ^ 視等級 + 5 +

ペガスス座ゼータ星

ペガスス座ζ星(ペガススざゼータせい、ζ Pegasi, ζ Peg)は、ペガスス座にある恒星で3等星。 B型主系列星で、58秒離れた12等星とは見かけの二重星の関係だが、177秒離れた12等星とは連星系を成していると考えられている。 アラビア語で「英雄の幸運」という意味の言葉 saʿd al-humām