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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(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
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
有機塩基(ゆうきえんき、Organic base)は、塩基として用いられる有機化合物を指す呼称である。プロトンを受容するブレンステッド塩基を指す場合が一般的。 有機塩基として用いられる化合物の多くは窒素原子を含むアミンあるいは複素環式化合物で、窒素上に容易にプロトンを受容してアンモニウムなどのカチオ
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
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
salt]を溶融塩と同意とする。原子力分野では「溶」を「熔」の字に置き換えた「熔融塩」を用いる場合もある。また、金属製錬分野では伝統的にフラックスと呼ぶ。溶融塩の中で100-150°C以下の温度で液体状態にあるものは常温溶融塩またはイオン液体と呼ぶ。 溶融塩中のイオンは、水溶液中のイオンとは異なりイオンの周りに中性