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化学構造論の原点は有機化学の領域ではアウグスト・ケクレとアーチボルド・クーパーが確立した構造論であり、無機化学の領域ではアルフレート・ヴェルナーの配位説である。化学構造論以前の化学においては、化学的性質は物質を構成する元素の成分比により決定づけられると考えられていた。
構造化学(こうぞうかがく、Structural Chemistry)とは、物理化学の一分野で、物質を構成する、分子構造あるいは結晶構造を理論的に研究する学問であり、物理化学のなかでは非常に大きな分野を占める。 物質を構成する原子・イオン・分子の原子核と電子の挙動が、分子構造あるいは結晶構造
電荷も示す。色付きの円は、各原子の原子価殻にある電子数を示し、分子内の原子の反応性をより詳しく説明するものである。 原子の最外殻電子数(オクテット)が満たされず、正または負の電荷を持つことがよくある。原子が一対の電子を欠くか、原子にプロトンが付いている場合、原子は正電荷
^ 主に建築史で、拱式構造(アーチ構造)に対比して使われる。 ^ 一方、木造軸組構法では、構造部材の接合箇所は完全な剛接合ではない。 ^ a b “架構式構造(かこうしきこうぞう)とは?”. コトバンク. 2023年9月24日閲覧。 組積造 木構造 (建築) 木造軸組構法 2×4工法
電荷を決定することができる。この見かけの電荷のことを形式電荷と呼ぶ。形式電荷と実際の原子の部分電荷を結びつけるには各原子の電気陰性度を考慮しなければならないが、しばしば実際の電荷を考える上でも参考になる。実際、位相構造と共鳴構造の記述、比較、検証に用いられる。 一般に、原子の形式電荷は以下の式を用いて計算することができる。
構造化プログラミング(こうぞうかプログラミング、(英: structured programming)は、コンピュータプログラムの処理手順の明瞭化、平易化、判読性向上を目的にしたプログラミング手法である。一般的には順接、分岐、反復の三種の制御構造(control
構造変化(こうぞうへんか、英: structural break)とは、計量経済学における一つの概念である。 構造変化は(マクロ経済的な)時系列において予期しないシフトを観測した時に起こる。構造変化の問題はデビッド・ヘンドリー(英語版)によって広められた。 一般的に、CUSUM(英語版)(英: cumulative
同じ官能基を複数持つ分子は、繰り返される基を丸括弧で囲んで表現することができる。たとえば、イソブタンは (CH 3) 3CH と表すことがある。この示性式は、同じ原子を同じ割合で使ってできる他の分子(異性体)とは異なる連結性を意味している。この (CH 3) 3CH