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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

過リン酸石灰

過リン酸石灰(かリンさんせっかい)とは、リン酸肥料の一種。過石と略称される。灰褐色に見える粉末状の物質である。 1840年、化学肥料の父とも言われるリービッヒが従来肥料として使われていた骨粉に硫酸を作用させると肥料としての能力が増すことに気づく。なお、骨の主成分はリン酸カルシウム

คำที่เกี่ยวข้อง

重過リン酸石灰

重過リン酸石灰(じゅうかリンさんせっかい)はリン酸肥料の一種である。重過石(じゅうかせき)とも呼ばれる。成分はリン酸二水素カルシウム。リン酸三カルシウムとリン酸を反応させることにより得られる。 Ca 3 ( PO 4 ) 2   + 4 H 3 PO 4 ⟶ 3 Ca ( H 2 PO 4 ) 2 {\displaystyle

リン酸

リン酸(リンさん、燐酸、英: phosphoric acid)は、リンのオキソ酸の一種で、化学式 H3PO4 の無機酸である。オルトリン酸(おるとりんさん、英: orthophosphoric acid)とも呼ばれる。 広義では、オルトリン酸・二リン酸(ピロ

水酸燐灰石

水酸燐灰石(すいさんりんかいせき、hydroxyapatite, HAP、水酸アパタイト、ヒドロキシアパタイト、ハイドロキシアパタイト)は、燐灰石のうち、1価の陰イオンとして水酸基を主に含むものの総称。人間をはじめとする脊椎動物の歯や骨といった硬組織の主要構成成分である。

石灰

生(セイ)石灰(酸化カルシウム), または消石灰(水酸化カルシウム)のこと。

石灰

酸化カルシウム(生石灰)の俗称。 水酸化カルシウム(消石灰)を合わせていうこともある。 せっかい。

石灰石

石灰石(せっかいせき、limestone)は、鉱物である方解石・霰石、あるいは岩石である石灰岩・結晶質石灰岩(大理石)を、資源として扱うときの鉱石名または商品名。 石灰石は「方解石、霰石、ドロマイトなどの炭酸塩鉱物を50 %以上含む堆積岩の一種」と定義される。化学的には炭酸カルシウムである。

過酸

表中、過酢酸や過安息香酸など、カルボン酸から誘導される過酸を過カルボン酸と呼ぶ。 過マンガン酸 HMnO4 や過塩素酸 HClO4 などは −O−O−H 基を有しないから過酸には該当しない。 また過炭酸ナトリウムなど、通称は過酸の塩のようであるにもかかわらず、実際の構造は過酸の塩ではないものもある。 過

二リン酸

は「熱・炎・高温」を意味する)。また、日本語において名称の類似するピロリン(英: Pyrroline)はアミンおよびイミンの一種であり、直接の関係はない。 ヌクレオシド三リン酸における2つのリン酸間にある結合は高エネルギーリン酸結合と呼ばれ、高い結合エネルギーを有する。この加水分解反応で生じるエネルギー

リン酸エステル

リン酸エステルは、リン酸とアルコールの脱水縮合、あるいは、リン酸塩化物とアルコールとを塩基の作用により縮合させることで得られる。 また、亜リン酸エステル (P(OR)3 など) を酸化するとリン酸エステルに変わる。 リン酸塩 ホスホジエステル結合 エステル 炭酸エステル カルボン酸エステル 硫酸エステル 硝酸エステル 表示 編集

リン酸カルシウム

(鉱物名:フッ素燐灰石。フルオロアパタイト。) 塩素アパタイト ( Ca 10 ( PO 4 ) 6 Cl 2 ) {\displaystyle {\ce {(Ca10(PO4)6Cl2)}}} (鉱物名:塩素燐灰石。クロロアパタイト)) 炭酸アパタイト(炭酸含有水酸アパタイト) ( Ca 10 − a

リン酸トリブチル

リン酸トリブチル(TBP)は化学式(CH3CH2CH2CH2O)3POで表される有機リン化合物である。無臭・無色の液体で抽出剤および可塑剤としての用途がある。n-ブタノールのエステルである。 リン酸トリブチルはn-ブタノールのエステル化によって生成する。実験室的製法としては、塩化ホスホリルを用いた以下の反応を使う。

リン酸銀

リン酸銀(リンさんぎん、英: Silver phosphate)は、化学式Ag3PO4で表される、銀のリン酸塩。オルトリン酸銀、リン酸銀(I) とも呼ばれる。黄色の粉末で、光反応性がある。 硝酸銀とオルトリン酸液の反応により、黄色の沈殿物として生じる。溶解度積は8.89×10-17

リン酸鉄

リン酸鉄(リンさんてつ)とは、鉄のリン酸塩である。鉄の酸化数により、次の2種が存在する。 リン酸鉄(II) Fe3(PO4)2 (通称:リン酸第一鉄) リン酸鉄(III) FePO4 (通称:リン酸第二鉄) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内

リン酸ガリウム

ムやリンで置き換わったことによって石英の2倍の圧電効果を有する。この石英に勝る圧電効果によって技術的応用に多くの利点を有しており、水晶振動子の電気機械結合係数(en:Electromechanical coupling coefficient)を高める等の用途に用いられる。石英と違いリン酸ガリウムは自然から産出しない。

リン酸アセチルトランスフェラーゼ

リン酸アセチルトランスフェラーゼ(phosphate acetyltransferase, PAT)は、リン酸と補酵素Aの間でアセチル基の転移を触媒する転移酵素である。 アセチルCoA + リン酸 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } CoA + アセチルリン酸

リン酸アンモニウム

リン酸アンモニウムは、アンモニアのリン酸塩である。化学式は(NH4)3PO4で表される。また広義には、下に示す二つの水素塩を含む。 水素塩 リン酸水素二アンモニウム(英語 ammonium phosphate dibasic 化学式:(NH4)2HPO4):化学肥料に広く用いられている。燐安とも呼ばれる。

リン酸塩

リン酸塩(リンさんえん、英: phosphate)は、1個のリンと4個の酸素から構成される多原子イオンまたは基から形成される物質である。リン酸イオンは−3価の電荷を持ち、PO43−と書き表される。食品添加物としても使用される。 有機化学においては、リン酸のアルキル誘導体は有機リン酸化合物と呼称される。

リン酸化

と受容体はリン酸化と脱リン酸化でスイッチを入れたり切ったりしている。結果、可逆的リン酸化は、多くの酵素と受容体に構造変化をもたらし、それらを活性化または非活性化させている。リン酸化は通常、真核生物のタンパク質のセリン、トレオニン、そしてチロシンの残基に起こる。セリン、トレオニン、チロシン残基に加えて

リン酸基

生体内において、リン酸基はとても重要な役割を果たしている。ATPやNADPHにおいては、リン酸基同士の無水結合は高エネルギーリン酸結合と呼ばれ、エネルギーを貯える重要な役割を担っている。また核酸中でもリン酸基を介したフォスフォジエステル結合がヌクレオチド分子同士を連結している。さらに、タンパク質の働きもリン