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作られていた。従って有機化学の始まりを定義するのは異論のあるところである。 1780年頃にカール・ヴィルヘルム・シェーレが生物材料から有機化合物を取りだすことに成功し、以降徐々に有機化学が発展していくが、当時は有機物は人工的には合成することができず、生命の神秘的な力によって生み出されるとされる、いわ
である。物理有機化学では立体配座解析を使用し、分子内に存在するさまざまな種類のひずみを計算することで反応生成物を予測する[要ページ番号]。ひずみは非環状分子と環状分子の両方に見られ、ねじれのひずみ、アリルひずみ、環ひずみ、syn-ペンタン相互作用として現れる。A値とは、置換シクロヘキサンの立体配座
全合成研究を進める意義としては、分光学的に決定された化合物の構造が実際に正しいか確認すること、天然からは微量しか得られない化合物を人工的に多量に供給すること、全合成の過程で新規化学反応を発見すること、などがあげられる。現在では、極めて複雑な化合物でも複数の反応を組み合わせることで合成が可能となっている。
分解する反応を取り上げてみても、石鹸工場、すなわち有機化学プロセスでは、水酸化ナトリウムなど強アルカリ存在下煮沸させて反応を進行させる。一方、生体内での生化学的プロセスでは30~40℃の環境下で、しかも脂肪以外の生体物質が混在する中で、酵素リパーゼは脂肪だけを選択的に加水分解する。
有機金属構造体(ゆうききんぞくこうぞうたい、英: Metal Organic Framework、略称: MOF)または多孔性配位高分子(たこうせいはいいこうぶんし、英: Porous Coordination Polymer、略称: PCP)は人工的に合成された多孔質体である。
では顕微鏡で観察できるような組織を研究する。 特に、鋼として知られる重要なFe-C二元系合金についてはよく研究されてきた。現在では、様々な合金の平衡状態図という合金設計のための地図が整備されてきている。 金属はプラスチックより耐熱性に優れ、大部分は硬く、セラミックスより強靭であるため、構造材料とし
単体のうち, 金属光沢をもち, 熱や電気をよく導き, 展性や延性に富む物質。 比重が約四以下のものを軽金属, 四以上のものを重金属という。 金・銀・白金族元素, あるいはこれらにイオン化傾向が水素より小さい銅・水銀なども加えて貴金属といい, イオン化傾向が大きい金属を卑金属という。 さまざまな異種金属間の固溶体や金属間化合物を合金といい, 広義にはこれも金属に含める。 金類。
金属探知機(きんぞくたんちき)とは、電磁誘導を利用して金属の有無を探知する機器である。 今日では地雷原において地中に埋設されている地雷の探知、空港や港湾などにおけるナイフや銃器の探知、地理学探査、考古学探査そして宝探し(トレジャーハンティング)などにおいて広く活用されている。また衣料品や食品加工な