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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 軟水器軟水器 - Wikipedia

    軟水器 (なんすいき)とは、 水 の中に含まれる カルシウム イオン や マグネシウム イオン などの 陽イオン を、 イオン交換樹脂 の働きで ナトリウム イオン に置き換える働きを持つ装置、または器具のことである。 同じく イオン交換樹脂 を使って水中の イオン を全て取り除こうとする(言い換えれば水中の 陽イオン を 水素イオン に、 陰イオン を 水酸化物イオン に置き換える) 純水器 (じゅんすいき)とは区別される。 また最近では、意味が拡大解釈されて単に 水道 水や 硬水 から 軟水 を造り出す装置、または器具の意味で用いられることもある。 原理.

  2. 用途. 出典. 関連項目. イオン交換樹脂 (イオンこうかんじゅし、 英: ion exchange resin )または イオン交換ポリマー (イオンこうかんポリマー、 英: ion-exchange polymer ) [1] は、 合成樹脂 の一種で 分子構造 の一部に イオン交換 基として 電離 する構造を持つ。 水 などの 溶媒 中のイオンと イオン交換 作用を示すが、その挙動はイオンに対する選択性に従う。 構造. イオン交換樹脂は、主に直径 1 ミリメートル 弱の粒状で供給・利用されるが、その他にも 繊維 状や液状の製品もあり、 膜 状のものは特に イオン交換膜 と呼ばれる。 母体.

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 純水器純水器 - Wikipedia

    原理. 使用目的. 注意. 関連項目. 純水器 (じゅんすいき)とは、 水道 水をはじめとする 水 の中に含まれる、 ナトリウム や カルシウム 、 マグネシウム などの 陽イオン や、 塩素 や 炭酸 といった 陰イオン を、 イオン交換樹脂 の働きで除去して 純水 を造り出す装置、または器具のことである。 同じく イオン交換樹脂 を使って水中の 陽イオン のみを ナトリウム イオンに置き換える、 軟水器 (なんすいき)と区別する意味で用いられる。 また最近では、意味が拡大解釈されて単に 水道 水や工業用水などの 水 から 純水 を造り出す装置、または器具の意味で用いられることもある。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 軟水軟水 - Wikipedia

    軟水 (なんすい)とは、 カルシウム や マグネシウム の 金属イオン 含有量が少ない 水 のことである。 逆のものは 硬水 という。 分類. 水の 硬度 は{カルシウム濃度 (mg/L)×2.5 + マグネシウム濃度 (mg/L)×4.1}で 炭酸カルシウム (CaCO 3 )含有量に近似され、 厚生労働省 ではその量が60mg/L以下の水を軟水、60~120mg/Lを中硬水、120~180mg/Lを 硬水 、180mg/L以上を超硬水と定義している [1] 。 その他の単位では以下のようになる。 腐葉土 や 泥炭 層の間を流れて出来たような水は軟水である。 日本の水は他国に比べて、硬度が低い。

  5. 用途. ポリ酢酸ビニル. エチレン酢酸ビニルコポリマー. ポリビニルアルコール. 脚注. 外部リンク. 酢酸ビニル (さくさんビニル)、別名 ビニルアセタート (vinyl acetate) は、分子式 C 4 H 6 O 2 で表される、 酢酸 と ビニルアルコール の エステル である。 ポリ酢酸ビニル の合成に使われる、工業的に重要な 物質 である。 酢酸ビニル(モノマー)は光や熱で容易に 重合 するため、微量の 重合禁止剤 が添加されている。 そのため、重合実験などで使用する際は精製して重合禁止剤を除去する必要がある。 性質. 物理的性質. 特徴的な甘い香りを有する無色、可燃性の 液体 。

    • Ethenyl acetate
    • 86.09
    • C₄H₆O₂
    • 無色透明の液体
  6. 用途. 発明. 脚注. 関連項目. フェノール樹脂 3次元網目構造. フェノール樹脂 (フェノールじゅし、 フェノール-ホルムアルデヒド樹脂 、 ベークライト 、 石炭酸樹脂 )は、 フェノール と ホルムアルデヒド を原料とした 熱硬化性樹脂 の一つで、世界で初めて植物以外の原料より、人工的に合成された プラスチック である。 硬化させた樹脂は、3次元的な網目構造をもつ。 電気的、機械的特性が良好で、合成樹脂の中でも特に 耐熱性 、 難燃性 に優れるという特徴を持つ。 耐油、耐薬品性も高いが、アルカリに弱い。 また、これらの性能の割に比較的安価である。

  7. 化学的性質. 抗張力や耐摩耗性、耐油性に優れるが、耐熱性や耐水性は他の 合成ゴム に比べ低い [4] 。 水分による 加水分解 や空気中の 窒素酸化物 (NOx)、 塩分 、 紫外線 、 熱 、 微生物 などの影響で、徐々に 分解 される。 分解はその素材が 合成 された時から始まる。 劣化. 素材が合成された時点から 加水分解 などによる劣化が始まり、高湿度下では、劣化が促進される [5] 。 日用品 で経時劣化に伴うトラブルも多い。 靴 底に使用されているウレタンの劣化破損では、 捻挫 などの怪我を負う例が報告されている [6] 。 登山中であれば 遭難 など深刻な状況に発展する可能性もある。 この劣化は、使用回数などとは無関係で進む。

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