サイエンス

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化学26. アルケンの安定性

アルケンのシス体とトランス体を比較すると、その安定性に違いが生じる場合があります。安定性の違いには立体ひずみが大きな影響を与えています。立体ひずみによって、なぜ、アルケンのシス体とトランス体の安定性に違いが生じるのかを知ることができます。
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化学.17-8 太陽電池

太陽光のエネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池は再生可能エネルギーの中でも大きく普及しているものです。太陽光電池はクリーンで永続的に使用できるという大きな特徴から大きな注目を集めています。太陽光電池の構造や電気の流れる仕組み、太陽光電池を構成する半導体について知ることができる記事になっています。
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化学.25 異性体

有機化合物では、全く同じ元素の種類と数で構成されているにもかかわらず、構造が異なる物質が存在しています。このような物質は異性体と呼ばれ、異性体にも様々な種類が存在しています。異性体とは何か、どんな種類の異性体があるのかを知ることができます。
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化学.24 アルカンの立体配座

アルカンの炭素-炭素結合は回転することができますが、原子同士の空間配置は立体配座と呼ばれ、立体配座によってアルカンは微妙に安定性が異なっています。エタンとブタンの立体配座を通じて、立体配座とは何かを知ることがる記事になっています。
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化学.17-7 全固体電池

多くの電池が実用化されていますが、電解質が液体であることに変わりはありません。液体には、運搬や貯蔵が面倒、気温が高いと蒸発しやすい、低いと凍結してしまう、分解しやすい、液漏れしやすいなど様々な問題があり、電解質を個体にした全固体電池には大きな注目が集まっています。全固体電池の仕組みやメリット、デメリット、課題を知ることができる記事になっています。
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化学.17-6 イオン濃淡電池

イオン濃淡電池は化学反応を伴わずに、溶液の濃淡の差を利用して電気を起こすことのできる電池です。実用的な電池としてはあまり利用されていませんが、生体内の情報伝達はイオン濃淡電池の仕組みが利用されています。イオン濃淡電池の仕組み、生体内での応用法を知ることができます。
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化学.23 有機化合物

19世紀まで有機化合物は生命体でしか生み出すことができない物質と考えられてきました。しかし、触媒の発見などもあり、現在では無数の有機化合物が合成されています。有機化合物とはなにか、有機化合物の一種である炭化水素とは何か、どのような化合物があるのかを知ることができます。
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化学.22 活性化エネルギーと触媒

活性化エネルギーが大きく進行しにくい反応では触媒が利用されることがあります。触媒とは化学反応の速度を上昇させ、自身は反応の前後で変化しないもののことです。触媒がなぜ、反応速度を上げることができるのか、有用な触媒に必要なものは何かを知ることができる記事になっています。
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化学.21 活性化エネルギー

化学反応が進行するためにはある程度のエネルギーが必要となります。反応がしんこするために必要な最低限のエネルギーのことを活性化エネルギーと呼びます。活性化エネルギーとは何か、活性化状態の反応物がどのような構造なのかを通じて、化学反応がどのように進行しているのかを知ることができます。
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化学.20 反応速度

化学反応には様々な種類が存在していますが、どれくらい早く反応が進むかは反応によって様々です。反応速度の速い反応と遅い反応違い、反応速度をコントロールするにはどんな方法があるのかを知ることができます。
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