🏠
🌡️ 📆 令和6年4月18日
⇒#3225@材料;

🏞 ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン



ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン の大綱となる 材料は、ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン です。

👨‍🏫 講義ノート
  1 材料の諸元
項目 内容
名称 ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン
危険性
操作
生成物

研究テーマ
市~也は2011年にそれまでの研究ROOおよびROラジカル消去能評価法の研究いうテーマ修士論文してまとめ山形大学卒業した1)
さいなは2011年にそれまでの研究アゾ化合物用いる過酸化ラジカル消去能評価法の研究いうテーマ修士論文してまとめ山形大学卒業した2)

関連グラフ
AIBN+DM-β-CD+H2O+DMPO+O2+熱(80℃)3)

関連ノート
ヘプタキス-β-シクロデキストリンの分子軌道計算4)
ヘプタキス‐O‐O‐ジメチル‐β‐シクロデキストリン+AIBNの分子軌道計算5)
AIBN + DMPO + DM-β-CD +H2O @ 90 のESR測定結果6)



AIBN+DM-β-CD+DMPO+H2O+O2+熱(80℃)グラフ.

ヘプタキス-β-シクロデキストリンの分子軌道計算
伊藤 智博, 研究ノート, (2013).

ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン+AIBNの分子軌道計算
伊藤 智博, 研究ノート, (2013).

AIBN + DMPO + DM-β-CD +H2O @ 90℃ のESR測定結果
非公開情報, 研究ノート, (2014).

(1ROO・およびRO・ラジカル消去能評価法の研究
市山 達也, 山形大学  物質化学工学科, 卒業論文 (2011).
(2アゾ化合物を用いる過酸化ラジカル消去能評価法の研究
賽那, 山形大学  物質化学工学科, 修士論文 (2011).
(3AIBN+DM-β-CD+DMPO+H2O+O2+熱(80℃)グラフ.
(4ヘプタキス-β-シクロデキストリンの分子軌道計算
伊藤 智博, 研究ノート, (2013).
(5ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン+AIBNの分子軌道計算
伊藤 智博, 研究ノート, (2013).
(6AIBN + DMPO + DM-β-CD +H2O @ 90℃ のESR測定結果
非公開情報, 研究ノート, (2014).

物性

物性・特性
id物理量数値
544融点/°C155
581密度/kg/m³1274

🧪 この 材料 ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン の🧪成分( 化学種

この 材料 ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン の細目

サンプル 内部資料

  • ヘプタキス-β-シクロデキストリンC1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • ヘプタキス-β-シクロデキストリンC1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • 🚂 製品

    材料は、寸法に自由度があります。 それを実際に容器につめたり、パッケージングしたりしたものが サンプルです。


    物質の分類

    物質 純物質 単体 化合物 混合物 均一混合物 不均一混合物
      1 *  物質の分類
    03 エネルギー化学 01 無機工業化学 08 化学・バイオ工学英語 05 卒業研究

    物質は、 温度や圧力 によって、様々な状態をとります。 物質が固体、液体、気体、 超臨界流体のいずれの 状態を示した図を 状態図と言います。 分子結晶は、昇華しやすく、 イオン結晶は、融点や沸点が高いです。


      2 高圧ガス容器
    高圧ガスの分類 ガスの名称 性質 原料
    /製法
    🚂 製品
    /用途
    🏞 酸素ガス 酸素 🏞 空気 製鉄
    🏞 水素ガス 水素 LNG
    🏞 液化炭酸ガス 二酸化炭素 消火
    🏞 液化アンモニアガス アンモニア 🏞 空気
    🏞 液化塩素ガス 塩素 🏞 海水 電解
    アセチレンガス アセチレン 溶接
    可燃性ガス プロパン 🏞 石油 🚂 燃料
    可燃性・毒性ガス 可燃性・毒性ガス
    毒性ガス 毒性ガス
    その他のガス アルゴン

    事故が起きた後で調査をしてみると、「無理をした」「油断をした」「 知らなかった」「教わらなかった」など、安全に対する心構えの不備な事例が意外に多い 2 ) 📥

    ボンベの や文字の は、高圧ガス保安法で定められています。 * 誤った色使いは、事故の原因になります。 *

    可燃性ガスと不燃性ガスでは、ねじの切る向きが違います。 *

    化学工業では、気体を圧縮して高圧ガスとして使います。 冷蔵庫やエアコンの冷媒や燃料のLPガスも高圧ガスです 3 )

    🔷 高圧ガスの取り扱い

    工業化学の原料となる資源

      3 工業化学 の原料となる 資源
    分野 状態 🏞 原料 🚂 製品
    無機工業化学 気体 🏞 空気 アンモニア・ 🚂 肥料・酸素
    液体 🏞 水資源 ・ 🏞 海水 食塩・ 苛性ソーダ・ 塩素
    固体 鉱物 金属( 🚂 鉄鋼
    )・セラミックス
    有機工業化学 気体 LNG 水素・エチレン
    液体 🏞 石油 エチレン・酢酸ビニル
    固体 石炭 鉄鋼

    天然資源 には、物質資源、 エネルギー資源、情報資源があります。


    固体の材料

      4 41 固体 材料
    金属材料 非金属材料 複合材料
    鉄鋼材料 非鉄金属材料 セラミックス
    ガラス
    高分子
    ゴム
    炭素鋼
    合金鋼
    鋳鉄
    鋳鋼
    金・銀 ・
    アルミニウム
    マグネシウム
    ニッケル
    チタン
    亜鉛
    🏞 石材
    🏞 木材 ・皮・ 繊維
    繊維強化プラスチック
    繊維強化金属
    鉄筋コンクリート
    金属強化セラミックス

    材料は、その材質の違いにより金属材料と非金属材料に分類されます 4 )

    狭い意味で、材料といったとき、常温常圧で固体の 状態物質を指すことがあります。

    純物質としての 金属は、柔らかすぎるので、混合物の合金が使われます。広い意味での混合物の固体材料を複合材料と呼ぶことがあります。


    参考文献


    QRコード
    https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Sample/@Specimen.asp?id=3225
    名称: 教育用公開ウェブサービス
    URL: 🔗 https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/
    管理運用 山形大学 学術情報基盤センター

    🎄🎂🌃🕯🎉
    名称: サイバーキャンパス「鷹山」
    URL: 🔗 http://amenity.yz.yamagata-u.ac.jp/
    管理運用 山形大学 データベースアメニティ研究会
    〒992-8510 山形県米沢市城南4丁目3-16

    Copyright ©1996- 2024 Databese Amenity Laboratory of Virtual Research Institute,  Yamagata University All Rights Reserved.