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  1. 臭氧機原理 相關

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  1. 概要. 嗅覚器 の 受容体 を機械的に再現したもので数々の方式がこれまで検討されてきたものの、どの方式にも一長一短があり、決定的な仕様のものはまだ普及には至っていない。 臭気化合物はおよそ40万種あると言われており、何十種類もの臭気成分で構成されており、それぞれ重さが異なる [1] 。 臭気指数 の計測においては主観を排したセンサの開発が望まれるが、 聴覚 や 視覚 のように 物理量 の数値化が比較的容易な感覚器の代替センサと比較すると、 味覚センサ と共にその開発は遅れている。 有力な候補のひとつとしては FETバイオセンサ があり、空気中の分子を選択的に検出する化学修飾を施したゲート電極に吸着することで電位差を検出して数値化する [2] 。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › オゾンオゾン - Wikipedia

    この項目では、酸素の同素体について説明しています。 その他の用法については「 オゾン (曖昧さ回避) 」をご覧ください。 オゾン (ozone)は、3つの 酸素原子 からなる酸素の 同素体 である。 分子式 はO₃で、折れ線型の構造を持つ。 腐食性 が高く、生臭く特徴的な刺激臭を持つ有毒な 気体 である。 地球の大気 中にとても低い濃度で存在している。 漢字で 阿巽 とも当てて書いた [1] 。 活性酸素 の一種。 性質. 常温 常圧 では薄青色の 気体 である。 沸点 −111.9 ℃ (161.25 K) で紺色の 液体 となり、 凝固点 −192.5 ℃ (80.65 K) で濃紫色の 固体 となる。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › オゾン層オゾン層 - Wikipedia

    オゾン層は、太陽からの有害な波長の紫外線の多くを吸収し、地上の 生態系 を保護する役割を果たしている。. 紫外線は波長によってUV-A (400–315 nm)、UV-B (315–280 nm)、UV-C(280 nm未満)に分類される。. 最も波長が短く有害なUV-Cは大気中のオゾン分子や酸素 ...

  4. 排出状況. 脚注. 注釈. 出典. 参考文献. 関連項目. 外部リンク. 温室効果ガスの比率(2011) [1] と放出源及び吸収源(2000年代) [2] 温室効果ガス (おんしつこうかガス、 英: greenhouse gas 、 GHG )とは、 大気圏 にあって、 地表 から 放射 された 赤外線 の一部を吸収することにより、 温室効果 をもたらす 気体 のことである [3] 。 水蒸気 、 二酸化炭素 、 メタン 、 一酸化二窒素 、 フロン などが温室効果ガスに該当する [3] [4] [5] 。 近年、 大気 中の濃度を増しているものもあり、 地球温暖化 の主な原因とされている。 概要.

  5. 生物化学的酸素要求量 (せいぶつかがくてきさんそようきゅうりょう、 英: biochemical oxygen demand )は、生物化学的酸素消費量とも呼ばれる最も一般的な 水質 指標のひとつであり、主に略称の BOD が使われている [1] 。 水中の 有機物 などの量を、その 酸化 分解のために 微生物 が必要とする 酸素 の量で表したもので、特定の 物質 を示すものではない。 単位は O オー mg / L または mg-O 2 /L だが、通常 mg/L と略される。 一般に、BODの値が大きいほど、その水質は悪いと言える。 概要. 水質汚濁 の典型的な形態として、過剰な有機物の排出が招く、 腐敗 による 酸欠 がある。

  6. 構造. その他. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 過酸化水素 (かさんかすいそ、 英: hydrogen peroxide )は、 化学式 H2O2 で表される 化合物 。 しばしば 過水 (かすい)と略称される。 主に 水溶液 で扱われる。 対象により強力な 酸化剤 にも 還元剤 にもなり、 殺菌剤 、 漂白剤 として利用される。 発見者は フランス の ルイ・テナール 。 性質. 35 %水溶液は、 常温 では 無色 の、 水 よりわずかに 粘度 の高い 弱酸 性の 液体 [2] 。 エタノール 、 エーテル 、 水 に可溶。 わずかに オゾン に似た臭いがする [3] 。 過酸化水素は不安定で 酸素 を放出しやすく、非常に強力な 酸化力 を持つ ヒドロキシラジカル を生成しやすい。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 密度密度 - Wikipedia

    初めて「浮力の原理」と密度に言及した本 日本の書物で初めて浮力の原理に言及したのは文政十年(1827年)の青地林宗『氣海観瀾』である。この書では「称水」 [注 16] の項に浮力の原理が説明され、アルキメデスの発見であると明らかにしている [47]。

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