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文字Pで始まる化学の定義

この化学辞書は、文字 P で始まる化学の定義を提供します。これらの用語集の用語は、化学および化学工学で一般的に使用されます。下の文字をクリックして、その文字で始まる用語と定義を見つけてください。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

p軌道 – p 軌道は、角運動量量子数 ℓ =1 の電子軌道に対応します。

対消滅 – 対消滅は、粒子とその反粒子が衝突したときに 2 つの光子に変換されることです。
例:対消滅は、陽電子と電子が出会い、2 つの 0.511 MeV 光子を生成するときに発生します。

ペア生産 – ペア生成は、素粒子が反物質の対応物で作成されるときのエネルギーの物質への変換です。

パラジウム – パラジウムは原子番号 46 の遷移金属元素の名前で、記号 Pd で表されます。

パラ – Para は、置換基が芳香族化合物の 1 と 4 または反対の位置にある分子を表すために使用される接頭辞です。パラの記号は p-

パラフィン – パラフィンは、炭素原子の総数が 20 ~ 40 のアルカンの混合物で構成されるワックス状の物質です。パラフィンは、単一の炭素-炭素結合のみを持つアルカンまたは炭化水素の別の言葉としても使用されます.

常磁性 – 常磁性とは、物質が磁場に引き付けられる性質を指します。常磁性は、材料の原子または分子に少なくとも 1 つの不対スピンが存在することによって生じます。

親アトム – 親原子とは、核反応で放射性崩壊を受ける原子を指します。
別名:親同位体
例:U-238 が崩壊して Th-234 になる場合、親原子は U-238 です。

親核種 – 親核種は、放射性崩壊中に特定の娘核種に崩壊する核種です。
例:Na-22 は β 崩壊によって Ne-22 に崩壊します。 Na-22 が親核種で、Ne-22 が娘核種です。

分圧 – ガスの混合物では、各ガスが混合物の全圧に寄与します。この寄与は分圧です。分圧は、気体が同じ体積と温度にある場合の気体の圧力です。

微粒子 – 微粒子は、液体または気体中に浮遊する小さくてはっきりとした固体です。
例:ほこりやすすは空気中の微粒子です。

粒子状物質 – 微粒子の別の用語。上記の定義を参照してください。

ppb – 10 億分の 1 は、非常に小さな値に対して一般的に使用される濃度の単位です。 1 ppb は、溶媒 10 億部あたりの溶質 1 部です。 PPB という頭字語は、10 億分の 1 を意味するためによく使用されます。

100 万分の 1 – 100 万分の 1 は、小さい値に対して一般的に使用される濃度の単位です。 1 ppm は、溶媒 100 万部あたりの溶質 1 部です。 PPM という頭字語は、100 万分の 1 を意味するためによく使用されます。

特許同位体 – 親同位体とは、核反応で放射性崩壊を受ける同位体を指します。
別名:親アトム
例:U-238 が崩壊して Th-234 になるとき、親同位体は U-238 です。

パスカル (Pa) – パスカルは圧力の SI 単位です。パスカルは、1 平方メートルあたり 1 ニュートンの力に相当します。 101325 パスカル =1 気圧。 105 パスカル =1 バール。パスカル単位の略語は Pa です。

受動性 – 不動態は、一部の金属が強力な酸化剤で処理した後に化学反応性を失う特性です。
例:アルミニウムの不動態は、化学貯蔵タンクの製造に役立ちます。

病原体 – 病原体とは、人間や動物に病気を引き起こす可能性のあるプリオン、ウイルス、プラスミド、またはその他の微生物です。

緑青 – 緑青は、空気や水にさらされた金属表面に形成される腐食生成物の薄い層に付けられた名前です。緑青は通常、特徴的な色をしています。ほとんどの場合、緑青は銅とその合金に形成される緑がかったコーティングを指します.

パウリ排除原則 – パウリの排他原理は、2 つの電子が同じ原子内で同一の量子力学的状態を持つことはできないと述べています。原子内のどの電子対も同じ量子数 n, ℓ, m を持つことはできません そして ms .

PBDE – PBDE は、ポリ臭素化ジフェニル エーテルの頭字語です。 PBDE分子は、ビフェノールエステル分子に結合した臭素原子を含む化合物のクラスです。 PBDE の一般式は C12 です。 H10-x Brx O ここで、x は 1 から 10 までの整数です。
別名:ポリ臭化ジフェニルエーテル
例:PBDE は、多くの市販製品で難燃剤として使用されています。

PCB – PCB は、ポリ塩化ビフェニルの頭字語です。 PCB 分子は、ビフェノール分子に結合した 2 ~ 10 個の塩素原子を含む化合物のクラスです。
別名:ポリ塩化ビフェニル
例:PCB は一般に変圧器の誘電体として使用されます。

ペントース – ペントースは、5 つの炭素原子を持つ単糖です。
例:キシロースはペントース分子です。

ペプチダーゼ – ペプチダーゼは、ペプチド結合の加水分解を開始してペプチド鎖を形成する酵素です。
別名:プロテアーゼ、プロテイナーゼ

ペプチド – ペプチドは、アミノ酸分子を結合して作られる短いポリマー鎖です。

ペプチド結合 – ペプチド結合は、カルボキシル基 (-COOH) がアミノ基 (-NH2 ) そして水を放出します。

構成比 – パーセント組成は、化合物中の各元素の質量パーセントです。
例:水のパーセント組成 (H2 O) は 20% の水素と 80% の酸素です。

誤差率 – パーセント誤差は、相対誤差に 100% を掛けたものです

収率 – パーセント収率は、実験的収率を理論的収率で割って 100% を掛けたものとして計算されます。

過塩素酸塩 – 過塩素酸塩は、分子式 ClO4 の陰イオンです .
過塩素酸塩は、過塩素酸アニオンを含む化合物も指します。

完璧なクリスタル – 完全な結晶とは、欠陥や不純物がなく、同一のサブユニットの繰り返しで構成され、配置が 1 つしかない結晶です。

完璧な真空 – 完全な真空とは、物質を含まない空間の体積です。
別名:絶対真空

周辺 – Peri- は、ナフタレンの置換基が 1 位と 8 位にある場合に有機化学で使用される接頭辞です。

ペリプラナー – ペリプラナーとは、コンフォメーション内の 2 つの原子または原子群が参照単結合に関して同じ平面にあることを指します。

ピリオド – 化学では、周期という用語は、周期表の水平方向の行を指します。周期は、波の周波数の逆数、または波がピークからピークに達するまでにかかる時間も意味します。

定期法 – 周期律は、元素が原子番号の昇順で並べられると、元素の物理的および化学的性質が体系的かつ予測可能な方法で繰り返されると述べています.

周期表 – 周期表は、原子番号を増やして化学元素を表形式で並べたもので、元素を表示して、その特性の傾向を確認できます。ロシアの科学者ドミトリー・メンデレーエフは、現代の周期表の元となった周期表 (1869 年) を発明したことで最もよく知られています。メンデレーエフの表は、原子番号ではなく、原子量の増加に従って元素を並べたものですが、彼の表は、元素特性の繰り返しの傾向または周期性を示しています。

定期的な傾向 – 周期的傾向は、原子番号の増加に伴う元素の特性の規則的な変動です。周期的な傾向は、各元素の原子構造の規則的な変化に起因します。

周期性 – 化学と周期表の文脈では、周期性とは、原子番号の増加に伴う元素の特性の傾向または反復変動を指します。周期性は、元素原子構造の規則的で予測可能な変動によって引き起こされます。

過マンガン酸 – 過マンガン酸または過マンガン酸イオンは MnO4 アニオン。過マンガン酸イオンは強い紫色をしています。過マンガン酸塩は、化学分析や水処理剤として頻繁に使用される強力な酸化剤です。
過マンガン酸イオンを含む化合物は、過マンガン酸塩としても知られています。

許容露出限度 (PEL) – 許容暴露限界 (PEL) は、8 時間シフトで働く人が悪影響を受けることなく化学物質に暴露できる時間加重平均閾値限界です。この値は、危険な状態にある労働者を保護するために米国で OSHA によって使用されています。
例:アセトンの許容暴露限度は 1000 ppm です。

過酸化物 – 過酸化物は、分子式 O2 の多原子陰イオンです .過酸化物は、過酸化物アニオンを含む任意の化合物も指します。
例:過酸化水素 (H2 O2 ) は単純な過酸化物化合物です。

過酸化物グループ – 過酸化物基は、単結合で結合した 2 つの酸素原子からなる官能基です。過酸化物基:-O-O-
別名:ペルオキソグループ

ペルオキソグループ – 過酸化物基の別名。上記の定義を参照してください。

ペタ<​​/strong> – Peta は x1015 に関連付けられたプレフィックスであり、記号 P で示されます。
例:最も近い恒星であるプロキシマ ケンタウリまでの距離は、およそ午後 4 時または 4,000,000,000,000,000 m です。

石油化学 – 石油化学は、石油と天然ガスを他の材料や製品に変換する際の化学反応に関する科学的研究です。

石油 – 石油または原油は、岩層などの地層に見られる天然の可燃性炭化水素混合物です。ほとんどの石油は化石燃料であり、埋められた死んだ動物プランクトンと藻類に強い圧力と熱が作用して形成されます。技術的には、石油という用語は原油のみを指しますが、固体、液体、または気体の炭化水素を表すために適用されることもあります。
石油の組成:石油は主にパラフィンとナフテンで構成され、少量の芳香族とアスファルトが含まれます。正確な化学組成は、石油の供給源の指紋のようなものです。

pH – pH は水素イオン濃度の尺度です。溶液の酸性度またはアルカリ度の尺度。 25°C で pH 7 未満の水溶液は酸性であり、pH 7 を超える水溶液は塩基性またはアルカリ性です。 25°C で 7.0 の pH レベルは「中性」と定義されます。 O は純水中の OH の濃度に等しい.

薬理学 – 薬理学は、薬の科学的研究です。薬理学は、薬物の分解と合成、生物学的活性、生物学的効果、および送達を分析します。

フェーズ – 相は、固体、液体、気体、プラズマなど、物理的に特徴的な物質の形態です。物質の相は、比較的均一な化学的および物理的特性を持つことによって特徴付けられます。相は物質の状態とは異なります。物質の状態 (液体、固体、気体など) は相ですが、物質は同じ状態でも異なる相で存在することができます。たとえば、混合物は、油相と水相などの複数の相で存在できます。

相境界 – 相境界は、物質の 2 つの異なるサンプルが互いに接触している間の表面です。
例:水中の気泡の表面は相境界の一例です。

相変化 – 相変化は、サンプルの状態の変化です。相変化は、物理的変化の一例です。
別名:相転移
例:相変化の例は、水が液体から蒸気に変化することです。溶融ワックスが冷却して固体ワックスになることは、相変化のもう 1 つの形態です。

状態図 –相図は、さまざまな圧力と温度での物質の熱力学的状態を示すチャートです。線の間の領域は物質の相を示し、線は 2 つの隣接する領域が平衡状態にある場所を示します。

相転移 – 相転移は、相変化の別名です。上記の定義を参照してください。

フェ – Phe は、アミノ酸フェニルアラニンの略語です。フェニルアラニンは、Fとも略されます。

フェノール – フェノールは、ベンゼン環に結合した 1 つの水素がヒドロキシル基で置き換えられた有機化合物です。フェノールの化学式は C6 H5 おー。
一般に、フェノールという用語は、ヒドロキシル基に結合した任意の 6 員環芳香族化合物を表すために使用されます。
別名:フェノール分子は、カルボン酸、ベンゼノール、ヒドロキシベンゼン、フェニン酸としても知られています。

フェノールフタレイン – フェノールフタレインは、pH 指示薬としてよく使用される有機化合物です。フェノールフタレインは、pH 8.3 を超えるとピンク色になり、酸性溶液では無色になります。フェノールフタレインの化学式は C20 です。 H14 O4 .

フェニル基 – フェニル基は、ベンゼン環から水素が除去された官能基です。フェニル基の一般式は R-C6 H5 .

フェロモン – 同じ種のメンバーに情報を送るために生物によって外部に分泌される化学物質。
例:鹿のムスク

賢者の羊毛 – 賢者の羊毛は、酸化亜鉛化合物 ZnO の錬金術名です。

pHインジケーター – pH 指示薬は、狭い範囲の pH 値で溶液中で色が変化する化合物です。
別名:酸塩基指示薬
例:メチルレッドは、4.4 から 6.2 の間の pH 値を識別するために使用される pH 指示薬です。ブロモクレゾール グリーンは、3.8 から 5.4 の間の pH 値を識別するために使用される pH 指示薬です。

フロジスティック化された空気 – フロギストン化空気は、フロギストン理論では、フロギストンで飽和した気体でした。フロジスティック化された空気は、燃焼中にフロギストンを放出しませんでした。フロジスティック化された空気は、後に元素窒素として特定されました。
別名:窒素

フロギストン – フロギストンは、すべての可燃物が含まれ、燃焼すると放出される物質であると考えられていました。フロギストン理論は、酸化の過程を説明するための初期の化学理論でした。フロギストンには、臭い、味、色、質量はありませんでした。 Dephlogisticated 物質は、物質のカルクスと呼ばれていました。

pHメーター – pH メーターは、溶液に浸された 2 つの電極間の電圧を測定することにより、溶液の pH を測定するデバイスです。

リン酸 – リン酸塩は、リン酸塩イオン、PO4 のいずれかを指すことができます または PO4 を含む任意の化合物に

リン脂質 – リン脂質は、リン酸基を含む脂質です。

ホスファターゼ – ホスファターゼは、基質からリン酸を除去する酵素です。

リン光 – リン光は、エネルギーが電磁放射 (通常は紫外線) によって供給されるときに発生する発光です。エネルギー源は、原子の電子をより低いエネルギー状態から「励起された」より高いエネルギー状態に蹴ります。その後、電子はエネルギーを光 (ルミネッセンス) の形で放出し、より低いエネルギー状態に戻ります。
燐光は、蓄えられたエネルギーをゆっくりと時間をかけて放出します。入射エネルギーを吸収した直後にエネルギーが放出されるとき、そのプロセスは蛍光と呼ばれます。

リン分解 – リン酸分解は、リン酸イオンとの共有結合を切断するプロセスです。

リン – リンは原子番号 15 の非金属元素の名前で、記号 P で表されます。

ホスホリラーゼ – ホスホリラーゼは、分子にリン酸基を付加する反応を触媒する酵素です。

リン酸化 – リン酸化は、リン酸基をイオンまたは分子に付加することです。

光化学 – 光化学は、光によって引き起こされる化学変化の科学的研究です。
例:太陽光によるスモッグの生成と光合成は光化学反応です。

光分解 – 光分解は、物質が光にさらされることによって分解されるときに発生します。

光電効果 – 光電効果は、光子が原子から電子を放出するのに十分なエネルギーで原子に衝突するときです。光電効果は、電磁放射の波動と粒子の二重性を理解するための最初のステップの 1 つでした。

光電子 – 光電子は、光子の衝突により原子から放出される電子です。これが光電効果の基礎です。

フォトン – 光子は、電磁放射 (光) に関連するエネルギーの個別のパケットです。光子のエネルギー E は、放射の周波数 ν に比例します。E =hν、ここで、h はプランク定数です。
別名:量子、量子

光合成 – 光合成は、多くの植物や一部のバクテリアが二酸化炭素と水から炭水化物を構築するために使用する一連の化学反応であり、光をエネルギーとして使用します.

身体の変化 – 物理的変化とは、物質の形が変化するが、ある物質が別の物質に変換されないタイプの変化です。
例:シートや紙をくしゃくしゃにする、ガラスを割る、水を凍らせて氷にするなど、すべて物理的な変化です。

物理化学 –物理化学は、化学システムへの物理学の応用に関係する化学の分野です。これには、熱力学、量子力学、量子化学、統計力学、動力学の原理を化学の研究に適用することが含まれる場合があります。

物的財産 – 物理的特性の測定は、サンプル内の物質の配置を変更する可能性がありますが、その分子の構造は変更しません。言い換えれば、物理的性質は物理的変化を伴いますが、化学的変化を伴わない場合があります。
例:物理的特性には、質量、密度、色、沸点、温度、および体積が含まれます。

物理 – 物理学は、物質とエネルギー、およびそれらの間の関係の科学です。物理学の分野には、古典力学、電磁気学、光学、相対性理論、天体物理学、熱力学、量子力学が含まれます。物理学は、理論が開発され、観測に対してテストされる実験科学です。物理学の目標には、宇宙の仕組みの説明と予測が含まれます。

ファイトケミカル – 植物由来の物質。この用語は一般に、生物学的活性を持つ分子のために予約されています。
例:β-カロテン、リコピン、クロロフィル

植物化学 – 植物化学は、植物に含まれる物質の化学に関する研究です。

円周率 – パイ結合は、隣接する 2 つの原子の結合していない p 軌道間に形成される共有結合です。 1 つの原子の束縛されていない p 軌道電子は、隣接する原子の束縛されていない平行な p 軌道電子と電子対を形成します。この電子対がパイ結合を形成します。
原子間の二重結合と三重結合は通常、単一のシグマ結合と 1 つまたは 2 つのパイ結合で構成されます。パイ結合は通常、ギリシャ文字の π で表されます。

ピコ – Pico は x10 に関連付けられたプレフィックスであり、記号 p で示されます。
例:水素原子のサイズは約 100 pm または 100 x 10 m です。

圧電 – 機械的に変形すると電荷を発生する材料。逆に、外部電場が圧電材料に印加されると、圧電材料は機械的に変形します。
例:クォーツ、生体骨、水中ソナーを作成するための超音波トランスデューサー

pKa – pKa 溶液の酸解離定数の 10 を底とする負の対数です。
pKa =-log10 Ka
pKaが低いほど 値、酸が強い。

pKb – pKb は、溶液の解離定数の 10 を底とする負の対数です。
pKb =-log10 Kb
pKb が低いほど 値が高いほど、ベースが強くなります。

プランク定数 – プランク定数は、光子のエネルギーをその周波数に関連付ける比例定数です。プランク定数は記号 h で表されます。
h=6.62606896(33)×10J・sec
h =4.13566733(10) x 10 eV・秒

プラズマ – プラズマは、原子電子が特定の原子核に関連付けられなくなるまで気相が加熱される物質の状態です。プラズマは、正に帯電したイオンと束縛されていない電子で構成されています。

プラスミド – プラスミドは、細菌や一部の真核生物の染色体 DNA とは別の独立した DNA 分子です。

プラスチック – プラスチックは合成ポリマーの総称です。

プラチナ – プラチナは、原子番号 78 の遷移金属元素の名前で、記号 Pt で表されます。

プラム – Plumbum は、エレメント リードの元のラテン語名です。 Plumbum は、鉛の原子記号 Pb のソースです。

プルトニウム – プルトニウムは、原子番号 94 のアクチニド元素の名前であり、記号 Pu で表されます。

プニクトゲン – プニクトゲンは、元素の窒素グループ、周期表のグループ 15 (以前はグループ V またはグループ VA として番号付けされていた) のメンバーです。このグループは、窒素、リン、ヒ素、アンチモン、ビスマス、およびモスコビウムで構成されています。このグループの二元化合物はプニクチドと呼ばれます。プニクトゲンは、二重および三重共有結合を形成する傾向があるため、安定した化合物を形成する能力で知られています。

pOH – pOH は水酸化物イオン (OH) 濃度の尺度です。 pOH は、溶液のアルカリ度の尺度です。 25°C で pOH が 7 未満の水溶液はアルカリ性、pOH が 7 より大きい場合は酸性、pOH が 7 に等しい場合は中性です。

極性結合 – 極性結合は、結合を形成する電子が不均等に分布している 2 つの原子間の共有結合です。これにより、分子は、一方の端がわずかに正で、もう一方の端がわずかに負であるわずかな電気双極子モーメントを持ちます。極性結合は、純粋な共有結合と純粋なイオン結合の境界線です。
例:水は極性結合分子です。

極性分子 – 極性分子は、すべての結合の双極子モーメントの合計がゼロではない極性結合を含む分子です。
例:水は極性分子です。二酸化炭素は極性結合で構成されていますが、双極子モーメントは互いに打ち消し合うため、極性分子ではありません。

ポロニウム – ポロニウムは、原子番号 84 の半金属元素の名前であり、記号 Po で表されます。

ポリアミド – ポリアミドは、ペプチド結合によってアミド モノマーを接続することによって形成されるポリマーです。
例:シルク、ウール、タンパク質はすべてポリアミド ポリマーです。

多原子イオン – 多原子イオンは、2 つ以上の原子から構成されるイオンです。
例:水酸化物カチオン (OH) およびリン酸カチオン (PO4 ) はどちらも多原子イオンです。

多原子分子 – 多原子分子は、2 つ以上の原子を含む非荷電分子です。

多環芳香族炭化水素 – 多環式芳香族炭化水素は、芳香環分子が縮合した炭化水素です。多環芳香族炭化水素は、炭素原子と水素原子のみを含みます。
別名:PAH、多核芳香族炭化水素

多座 – 多座配位子は、配位子が中心原子に結合できる複数の点を持つ配位錯体を指します。
例:シュウ酸 [O-C(=O)-C(=O)-O] は、分子がイオンの末端のいずれかの酸素に結合できるため、多座イオンです。

ポリエステル – ポリエステルは、主要な結合分子がエステルであるポリマーです。

博学 – 博学者とは、複数の関心分野に秀でており、一般的な専門分野を持たない学識のある人です。
別名:ルネッサンスマン、ユニバーサルマン

ポリマー – リンクされたモノマー単位の鎖または環で構成される大きな分子。ポリマーは通常、高い融点と沸点を持っています。
例:PVC (ポリ塩化ビニル)、ポリスチレン、セルロースはすべてポリマーです。

重合 – 重合とは、小さな分子を結合して大きな分子を作ることによってポリマーを作成するプロセスを指します.

重合 – 重合とは、小さな分子を結合して大きな分子を形成するか、重合プロセスを受けることを意味します.

ポリモーフィズム – 多形性とは、材料が複数の結晶構造で存在する能力です。元素多形は同素体と呼ばれます。

多核芳香族炭化水素 – 多環芳香族炭化水素の別名。上記の定義を参照してください。

ポリペプチド – ポリペプチドは、アミノ酸分子の線形ポリマー鎖です。

ポリフェノール – ポリフェノールは、植物に自然に見られる有機化合物の一種です。ポリフェノールは、有機環構造であるフェノール化合物のグループです。ポリフェノールは、環と側基に従って、フェノール酸、フラボノイド、リグナン、スチルベンの 4 つのグループに分類されます。

ポリプロチン酸 – 多塩基酸は、1 分子あたり複数のプロトンまたは水素原子を水溶液に供与できる酸です。
例:硫酸(H2 SO4 ) は、水溶液に 2 つの水素原子を供与できるため、多塩基酸です。

多糖類 – 多糖類は、グリコシド結合によって結合された繰り返し単糖または二糖単位で構成される炭水化物です。
例:デンプンとグリコーゲンは多糖類です。

陽電子 – 陽電子または反電子は、電子に対応する反物質です。陽電子は電子と同じ質量と 1/2 のスピンを持ちますが、+1 の電荷を持っています。陽電子が電子と衝突すると消滅が起こり、2 つ以上のガンマ線光子が生成されます。
別名:反電子

カリ – カリは化合物炭酸カリウム、K2 の錬金術名です。 CO3 .カリは元のソースからその名前が付けられました.木材は鉄の鍋で燃やされて灰になりました.
別名:炭酸カリウム、木灰、真珠灰、歯石のアルカリ

カリウム – カリウムは、原子番号 19 のアルカリ金属元素の名前で、記号 K で表されます。

潜在的な違い – 電位差は、電界内で電荷をある点から別の点に移動するのに必要な仕事エネルギーの量です.

位置エネルギー – ポテンシャルエネルギーは、エネルギーフィールド内の位置のためにオブジェクトが持つエネルギーです。運動エネルギーなどの他の形態のエネルギーに変換される可能性があるため、位置エネルギーと呼ばれます。
例:質量 M H メートルを重力加速度 g に対して持ち上げる場合、その位置エネルギーは MgH になります。

パワー – 電力は、エネルギーが生成または使用される速度です。電力 =単位時間あたりのエネルギー。
電力の SI 単位はワットで、1 ワット =1 ジュール/秒です。

PPB – PPB は 10 億分の 1 を表します。 PPB は、非常に小さい値に対して一般的に使用される濃度の単位です。 1 ppb は、溶媒 10 億部あたりの溶質 1 部です。

PPM – PPM は 100 万分の 1 を表します。濃度係数と温度係数を表すためによく使用されます。

プラセオジム – プラセオジムは、原子番号 59 のランタニド元素の名前で、記号 Pr で表されます。

沈殿 – 沈殿物は、2 つの塩を反応させるか、温度を変化させて化合物の溶解度に影響を与えることにより、不溶性化合物を形成するプロセスです。
沈殿物は、沈殿反応の結果として形成される固体に付けられた名前でもあります.

降水量 – 溶解物質が溶液中で不溶性形態に変換されると、沈殿が発生します。

沈殿反応 – 沈殿反応は、生成物の 1 つが沈殿物である化学反応です。
例:硝酸銀 (AgNO3 )および塩化カリウム(KCl)は、生成物として固体の塩化銀(AgCl)が形成されるため、沈殿反応です。
AgNO3 (aq) + KCl(aq) → AgCl(s) + KNO3 (aq)

精度 – 精度とは、実験データと値が複数のテストでどの程度一致しているかを示します。

プレッシャー – 圧力は、単位面積に加えられる力の尺度です。圧力の SI 単位はパスカル (Pa) で、1 Pa =1 N/m です。方程式では、圧力は記号「P」で表されます。

圧力逃がし弁 – 圧力リリーフ弁は、所定の圧力値で開くように設計された弁です。
多くの圧力リリーフ バルブは、タンクの圧力がタンクの許容範囲を超えて爆発する前にタンクをベントするための安全機能として設計されています。

第一級アルコール – 第一級アルコールは、アルコールのヒドロキシル官能基に結合した炭素に 1 個の炭素原子が結合していることを示す簡略表記です。 Primary alcohol carbons are called primary carbons. Primary alcohols are denoted by 1° alcohol.

primary amide – A primary amide is an amide with one carbon atom bonded to the amide nitrogen atom. This carbon will be the carbon atom in the carbonyl functional group. Primary amides are often denoted by the shorthand notation of 1° amide.

primary amine – A primary amine is an amine with one carbon atom bonded to the amine nitrogen. Primary amines are often denoted by the shorthand notation 1° Methylamine is an example of a primary amine.

primary carbon – A primary carbon is a carbon atom in a molecule or functional group bonded to one and only one other carbon. Primary carbon is often denoted as 1° carbon.

primary standard – A primary standard is a reagent which is very pure, representative of the number of moles the substance contains and easily weighed. Primary standards are typically used in titrations and other analysis techniques as standardization solutions.
Example:Sodium chloride (NaCl) is used as a primary standard for silver nitrate (AgNO3 ) reactions.

principal energy level – The principal energy level is the energy level denoted by the principal quantum number n. The first element in a period of the Periodic Table introduces a new principal energy level.

principal quantum number – The quantum number denoted by n. The principal quantum number is cited first in the set of four quantum numbers associated with an electron. The principal quantum numbers have the greatest effect on the energy of the electron.

principal species – The major species in which a cation is present, under a specified set of conditions. Although usually applied to cations, the term ‘principal species’ may also be applied to anions.
Examples:Zinc (II) may be present as Zn, Zn(NH3 ), Zn(OH)2 , etc. Equilibrium considerations may be used to determine which cation species is the principal species. For anions, at pH 8, the HCO3 ion is the principal species in the H2 CO3 —HCO3 -—CO3 system.

prion – A prion is a protein particle that is capable of causing an infection or disease. Like viruses, prions are not capable of reproduction by themselves. Unlike viruses, prions do not contain genetic material (DNA or RNA).

pro – Pro is an abbreviation for the amino acid proline. Proline is also abbreviated as P.

product – A product is a substance that is formed as the result of a chemical reaction.
Example:AgCl (s) is the product of the reaction Ag (aq) + Cl (aq) → AgCl (s)

proenzyme – A proenzyme is a protein that is capable of being converted into an enzyme.
Also known as:zymogen

promethium – Promethium is the name for the lanthanide element with atomic number 61 and is represented by the symbol Pm.

proof – Proof is a measurement of concentration typically used in alcohols. It is defined as twice the volume percentage of ethyl alcohol (ethanol).
Example:An alcoholic beverage that is 40% ethyl alcohol by volume is referred to as being ’80 proof’.

property – A characteristic of a sample of matter that is fixed by its state.
Examples:Properties of a sample of hydrogen gas include the density and energy of a mole of H2 at 1 atm and 25°C.

propagation reaction – A propagation reaction is an intermediary step reaction in a chain reaction where the products of one reaction supply reactants of the next reaction without outside intervention.

protactinium – Protactinium is the name for the actinide element with atomic number 91 and is represented by the symbol Pa.

protease – A protease is an enzyme that initiates the hydrolysis of a peptide bond to form polypeptide chains.
Also known as:peptidase, proteinase

protein – A polypeptide or molecule made up of polypeptides.
Examples:Albumin, hemoglobin, keratin are all proteins.

protiation – Protiation is the process of replacing a hydrogen atom in a molecule with a protium atom.
Example:The protiation of fluoroform (CHF3 ) is CHF3 3 .

protide – A protide is the anion of the hydrogen isotope protium:H.

protio group – The protio group is the hydro functional group (-H) where the hydrogen atom is replaced with the hydrogen isotope protium.

protium – Protium is an isotope of hydrogen. Protium contains a single proton in the nucleus.

proton – A proton is a component of an atomic nucleus with a mass defined as 1 and a charge of +1.
In chemistry, proton also refers to the nucleus of a hydrogen atom or the H ion.

protonation – Protonation is the addition of a proton to an atom, molecule, or ion. Protonation is different from hydrogenation in that during protonation a change in charge of the protonated species occurs, while the charge is unaffected during hydrogenation.
Example:The ammonium group NH4 is formed by the protonation of ammonia NH3 .

proton emission – Proton emission is a type of radioactive decay where an atom’s nucleus ejects a proton. Proton emission is commonly abbreviated by a lower case p.
Also known as:proton radiation
Example:The isotope of fluorine fluorine-15 decays by proton emission into oxygen-14.

PSI – PSI is a unit of pressure expressed in pounds of force per square inch of area (Pounds per Square Inch).
1 PSI =6894 Pascals =0.070 atmospheres =51.715 torr

psi (Ψ) – The amplitude or height of an electron wave at various points in space and denoted by the Greek letter Ψ.

p-type semiconductor – Type of semiconductor in which current passes through a solid via electron flow into positive ‘holes’ in a crystal. The holes are introduced using electron-deficient impurity atoms (doped crystal).

pure substance – A pure substance is a sample of matter with both definite and constant composition with distinct chemical properties.
Also known as:chemical substance
Examples:Water, diamond, gold, table salt (sodium chloride), ethanol all have a definite and constant composition and chemical properties.

pyramidal – Adjective used to describe the geometry of a molecule in which one atom is positioned directly above the center of an equilateral triangle formed by the other three atoms.
Example:NH3 (ammonia) exhibits pyramidal geometry.

pyrophoric – Pyrophoric is a property of matter where the substance will ignite spontaneously in air at room temperature.
Examples:Phosphorus and iron sulfide are both pyrophoric. Pure plutonium is highly pyrophoric.

pyrometallurgy – Pyrometallurgy is a branch of metallurgy where heat is the principle means of extracting metals from ores or other materials. Pyrometallurgic techniques include roasting, smelting, refining, and calcination.

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