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รายละเอียดคำ

溶媒効果

化学において、溶媒効果(ようばいこうか、英: Solvent effects)とは反応性もしくは分子の会合に対して溶媒が及ぼす影響を指す。溶媒は溶解度、安定性、反応速度に影響を及ぼすため、適切な溶媒を選択することにより化学反応を熱力学的・速度論的に制御(英語版)できる。 溶媒

คำที่เกี่ยวข้อง

溶媒

溶液の成分のうち, 他の成分を溶かしている液体物質。 普通は最も多量に存在する液体物質。 溶液の場合だけでなく, 一般の溶体の場合にも, 最も多量に存在する成分を溶媒という。 ⇔ 溶質

溶媒和

溶媒和(ようばいわ、英: Solvation)とは、溶質分子もしくは溶質が電離して生じたイオンと溶媒分子とが、静電気力や水素結合などによって結びつき取り囲むことで溶質が溶媒中に拡散する現象のことである。 溶媒が水である場合、特に水和という。 極性溶媒にイオン性物質や極性物質が溶けやすいのは溶媒和

陰溶媒

陰溶媒(いんようばい、英語:Implicit solvent)は、溶媒を分子動力学法やその他の分子力学法でほとんど使用される個々の露な溶媒分子(陽溶媒)の代わりに連続媒体として表現する一つの方式。連続溶媒と呼ばれることもある。 溶媒和 陽溶媒 表示 編集

重溶媒

かけるため、重溶媒の使用が多くの場合必須である。 この他、重水素を含んだ標識化合物の合成に重溶媒を用いることがある。 NMRに用いる重溶媒は安定で吸湿せず、多くの化合物を溶解し、安価(高価な重水素を多く含まず、合成しやすい)であることが望ましい。この条件を満たすのが重クロロホルム(CDCl3)で、最

効果

(1)ある行為の, 目的にかなった結果。 ききめ。 「猛練習の~が表れる」「~をあげる」「逆~」 (2)演劇・映画などで, その場面にふさわしい雰囲気や真実みなどを人工的につくり出すこと。 また, そのために用いる擬音・照明・音楽など。 エフェクト。

プロトン性溶媒

逆に、非プロトン性溶媒 (ひプロトンせいようばい、英語: aprotic solvent)はプロトンを供与することができない。 プロトン性極性溶媒は、しばしば塩を溶解するために使用される。一般に、これらの溶媒は高い誘電率及び高い極性を有する。 溶媒は水素結合を示す  溶媒

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果(バンドワゴンこうか、英: bandwagon effect)とは、ある選択肢を多数が選択している現象が、その選択肢を選択する者を更に増大させる効果。「バンドワゴン」とは行列先頭に居る楽隊車であり、「バンドワゴンに乗る」とは時流に乗る・多勢に与する・勝ち馬に乗るという意味である。経

逆効果

期待したのとは反対の効果。

逆効果

⇒ ぎゃくこうか(逆効果)

メモリー効果

継ぎ足し充電する事で起きる、放電中一時的に電圧が低下する現象である。メモリー効果の名は、継ぎ足し充電を開始した付近で顕著に起電力の低下が起こる(充電を開始した残量を「記憶」する=memory)ことに由来する。 ニッケル・カドミウム蓄電池やニッケル・水素蓄電池のような二次電池における継ぎ足し

マグヌス効果

マグヌス効果(マグヌスこうか、英: Magnus effect)とは、回転しながら進む物体にその進行方向に対して垂直の力(揚力)が働く現象を言う。マグナス効果とも呼ばれる。 ベンジャミン・ロビンス(Benjamin Robins)によって観察された小銃から発射される球形の弾丸が曲がることを説明する

チョコレート効果

カカオポリフェノールを多く含んだチョコレートであり、標準のチョコレートの2倍以上の量が含まれている。 チョコレート効果カカオ95% チョコレート効果カカオ86% チョコレート効果カカオ72% チョコレート効果カカオ72% 素焼きクラッシュアーモンド チョコレート効果カカオ72% 粗くだきカカオ豆

ブーメラン効果

当初、アメリカの社会心理学においては、被説得者の態度変化が説得者に反映して説得者の態度が変化するという意味に用いられていた。今日、世界中の社会心理学においては、説得者がコミュニケーションによってほかの人物を説得しようとするとき、説得をすることによって、説得される側が説得者の説得

コンプトン効果

よるX線の非弾性散乱によって起こる現象であり、X線(電磁波)が粒子性をもつこと、つまり光子として振る舞うことを示す。また、コンプトン効果の生じる散乱をコンプトン散乱(コンプトンさんらん、英: Compton scattering)と呼ぶ。  1900年 - マックス・プランクが、光のエネルギーは従

マイスナー効果

マイスナー効果(マイスナーこうか 英: Meissner effect, 独: Meißner Ochsenfeld Effekt)は、超伝導体が持つ性質の1つであり、遮蔽電流(永久電流)の磁場が外部磁場に重なり合って超伝導体内部の正味の磁束密度をゼロにする現象である。マイスナー―オクセンフェルト効果、あるいは完全反磁性とも呼ばれる。

レナード効果

レーナルトはこれらの現象について、以下のような説明を試みた。まず、落下する液体と気体の間に接触電位が存在すると仮定した。そして、液体の周りに電気二重層が形成されていると推理した。落下する滝の水の一番外側の層はプラスの電気を、空気と隣接している層はマイナスの電気を、一定の電位差で持っていると考えた。勢いよく落下した滝の水が水面に衝突

バルクハウゼン効果

バルクハウゼン効果(バルクハウゼンこうか)とは、1919年にドイツの物理学者ハインリッヒ・バルクハウゼンが発見した現象(実験装置は図1を参照)。この現象は強磁性体を磁化させる際に発生し、雑音電圧が起きる。結晶内部には不純物があるため、磁化が不連続になることで発生する。この効果

ウンルー効果

ウンルー効果(ウンルーこうか 英: Unruh effect)またはフリング・デイビース・ウンルー効果(フリング・デイビース・ウンルーこうか、英: Fulling–Davies–Unruh effect)とは、慣性系では熱浴が存在しないように見えても、等加速度で運動する観測者にとっては黒体放射のよ

パスツール効果

パスツール効果(パスツールこうか、英: Pasteur effect)とは、酸素による、発酵の阻害効果のことである。 この効果は、1857年、ルイ・パスツールにより、イーストの培養液に通気を行うと、イーストの増殖が増大する一方で、発酵の速度が低下するという知見から見い出された。 この効果は以下のように説明できる。