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希土類元素

[きどるいげんそ]
〔rare earth elements〕
スカンジウム・イットリウムおよびランタノイド諸元素の計一七の元素の総称。 化学的性質が酷似し, 天然に相伴って存在する。 研磨材・高性能磁石・蛍光体などに必需のもので, 各種製品の新素材として利用。 日本ではすべて外国からの輸入。
→ ランタノイド

Kata Terkait

稀土類元素

〔rare earth elements〕 スカンジウム・イットリウムおよびランタノイド諸元素の計一七の元素の総称。 化学的性質が酷似し, 天然に相伴って存在する。 研磨材・高性能磁石・蛍光体などに必需のもので, 各種製品の新素材として利用。 日本ではすべて外国からの輸入。 → ランタノイド

希土類磁石

希土類磁石(きどるいじしゃく)は、希土類元素(アクチニウムを除く第3族元素やランタノイド)を用いて作られる永久磁石のこと。レアアース磁石ともいう。 以下のものが実用化されている。詳細はそれぞれの項目を参照。 サマリウムコバルト磁石 SmCo5 およびSm2Co17。耐熱性および耐食性に優れる。 ネオジム磁石

元素の分類

元素の分類自体は周期表の発明以前から、主に化学的性質の研究から知られていた。現在では化学的性質が元素の族にほぼ一致することがわかっている。各元素の化学的性質は原子を構成する電子殻のうち最外殻の電子軌道によって決まる。 物理的性質として、中性(電荷を持たない)原子中の陽子数(元素の原子番号に等しい)と電子数は等しいが、1つの電子軌道に入

日本希土類学会

日本希土類学会(にほんきどるいがっかい、英名 The Rare Earth Society of Japan )は、希土類の科学・技術の進歩向上を目的として1982年に希土類研究会として発足、1995年に現名称に改名した学会。 事務局を大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻今中研究室内に置いている。

素元

でも単元でもなく、R のある元 a と b に対して p が ab を割り切るときにはいつでも、p が a を割り切るか p が b を割り切る。同じことだが、元 p が素元であることと p によって生成される単項イデアル (p) が 0 でない素イデアルであることは同値である。 素元に対する関心は算術の基本定理から来る。これはすべての

元素

(1)〔哲〕 万物の根源となる恒常不変の構成要素。 ギリシャ哲学における土・空気・火・水, 仏教における四大・五大など。 (2)ある特定の原子番号をもつ原子によって構成される物質種。 しばしば単体の同義語として用いられるが, 単体が実在の物質をさすのに対して, 元素は原子の種類を表す概念。 現在一〇九種類の元素が確認されている。 化学元素。 〔幕末にオランダ語 grondstof に対する語として宇田川榕庵ら蘭学者が用いた語〕 (3)物を生み出すもとになるもの。 もとになるもの。 原素。 「封建の~は歳月を経るに従ひ愈々熟せしと雖も/日本開化小史(卯吉)」

重元素

重元素(じゅうげんそ)とは、宇宙物理学や物性物理学、物理化学などで使われる用語で、研究内容によって具体的に指示する元素は異なる。 例えば、宇宙物理学では、水素 (H) とヘリウム (He) より重い元素をさす場合や、炭素以上をさす場合などがある。惑星の元素の起源など超新星関連の研究などで用いられる。

四元素

元素から元素への転化が起こると解釈した。(正五角形から成る正十二面体は、宇宙のためにあるという理由で元素の対応から外された)。土が最も重く、次いで水、空気、火が最も軽く、各元素はそれぞれの重さに応じて運動し互いに入り混じると考えた。 アリストテレスは師プラトンの元素論を批判しつつも、四元素

希土戦争

希土戦争(きとせんそう)は、現在のギリシャとトルコ(もしくはそれらの前身に当たる国家)の間の戦争。 オスマン・東ローマ戦争 - 13世紀から15世紀にかけての戦争。最終的にはオスマン帝国が東ローマ帝国を滅ぼした(1453年)。 ギリシャ独立戦争 - 1821年に起きた独立を目指すギリシャ第一共和国と

土壌分類

築のための材料とみなす。彼らは、基礎の支持や建築材料として土壌を使用する際の参考にすることを目的とし、その工学的・力学的性質(主に粒度組成、液性限界、塑性限界)に応じて土壌を分類する。現代の工学的な分類体系は、野外観察から、土壌の工学的な性質と挙動の基本的な予測に簡単に移行できるように設計されている。

坂元大希

大希(さかもと だいき、1996年4月15日 - )は、佐賀県出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。 サガン鳥栖の下部組織から大津高校に越境進学した。 左利きでドリブル突破からのシュートを武器とし、高校3年時には野田裕喜らとともに大津高校初のインターハイ決勝進出に貢献した。

臭素系ダイオキシン類

^ “臭素化ダイオキシン類 : 株式会社島津テクノリサーチ”. 島津テクノリサーチ. 2023年1月25日閲覧。 ^ “循環・廃棄物のけんきゅう [環環 KannKann] - 資源循環・廃棄物研究センター オンラインマガジン”. 資源循環・廃棄物研究センター. 2023年1月25日閲覧。

元素記号

元素記号(げんそきごう、英語: element symbol) とは、元素、あるいは原子を表記するために用いられる記号のことであり、原子記号(げんしきごう)とも呼ばれる。1、2、ないし3文字のアルファベットが用いられるとされているが、現在使われている元素記号はすべて1文字または2文字からなる。

還元酵素

還元酵素(かんげんこうそ、reductase)とは、酸化還元酵素の一種で分子状酸素以外の基質を電子受容体とする酵素である。レダクターゼとも呼ばれる。 分類はフェレドキシン‐NADP+還元酵素のように電子伝達系に含まれるものから、硝酸還元酵素のように還元的同化・合成に関与するものなど多岐にわたる。ある

微量元素

この記事では、微量元素(びりょうげんそ)について説明する。 地球科学において微量元素 (minor element) とは、自然界(一般的には地殻内)に多く存在する元素(主要元素 (major element) ともいう。)に対して、ppm単位以下の微量にしか存在しない元素を指す地球化学の概念的用語であり、厳密な定義があるわけではない。

元素の族

元素の族(げんそのぞく)は元素の周期表の行(縦1列)に当たる。標準的な周期表では18の族が存在する。 族が元素の分類と一致するのは偶然ではなく、周期表はもともと元素の分類に基づいて設計されていた。その後の研究により、同じ族でよく似た性質を示す元素は最外殻の電子が同じ配列になっていることがわかった。化

元素のブロック

元素のブロック(げんそのブロック)は元素の周期表において、最高エネルギー準位の電子の軌道の種類ごとにブロックを分けた物である。この用語は(フランスで)チャールズ・ジャネットによって最初に提唱された。 ブロックの種類には以下の物がある。 sブロック元素 pブロック元素 dブロック元素 fブロック元素

元素合成

元素はほとんどが超新星爆発の圧力によってのみ生成される。 今日、地球上の自然界を構成する多くの元素はこれらの元素合成を通して作られたものである。 宇宙の初期において存在した原子は中性水素(軽水素)(1H)の原子核-単体の陽子-と単体の中性子だけである。宇宙

必須元素

微量元素の多くが体内での酵素活性中心などに利用され、ごく微量が必要とされているがその微量が欠乏すると、直ちに体内代謝などのバランスがくずれ、それぞれの元素に特有の症状が現れる(微量元素欠乏症)。たとえば、亜鉛の欠乏は味覚障害や肌荒れとなって現れる。 地上に豊富に存在するわりには、微量元素