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文字Mで始まる化学の定義

この化学辞書は、文字 M 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

高分子 – 高分子構造とは、結晶内のすべての原子が化学結合によって結合された構造です。
例:シリコン結晶内のすべての原子が化学的に結合して 1 つの単位になっているため、シリコンは高分子です。

高分子 – 高分子は、非常に多数の原子を持つ分子です。高分子は通常、100 個を超える構成原子を持っています。
例:ほとんどのポリマーは高分子であり、タンパク質、DNA、RNA などの多くの生化学分子は高分子です。

マーデルングの法則 – マデルングの法則は、電子配置と原子軌道の充填を記述します。ルールには次のように記載されています。
(1) n + l の増加に伴いエネルギーが増加する
(2) n + l の値が同じ場合、エネルギーは n の増加とともに増加します。
軌道結果を埋めるための次の順序:
1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s、4f、5d、6p、7s、5f、6d、7p、(8s、5g、6f、7d、8p、および9秒)
括弧内にリストされている軌道は、知られている最も重い原子 Z =118 の基底状態では占められていません。軌道がこのように満たされる理由は、内側の電子が原子核の電荷を遮蔽するためです。軌道透過率は次のとおりです。
s> p> d> f
マデルングの規則またはクレチコフスキーの規則は、もともと 1929 年にチャールズ ジャネットによって記述され、1936 年にアーウィン マデルングによって再発見されました。 Klechkowski は、マーデルングの規則の理論的説明を説明しました。現代のアウフバウ原理はマーデルングの法則に基づいています。

マグネシウム – マグネシウムは、原子番号 12 のアルカリ土類元素の名前であり、記号 Mg で表されます。

磁気量子数 – 磁気量子数 ml 、サブシェル内の異なる軌道を識別する量子数です。 m -l から +l までの値を取ることができます。サブシェル内の軌道の数は、可能な磁気量子数値の数です。

メイン グループ – 主なグループは、周期表内の番号が付いたグループのいずれかです。
例:グループ 1 のアルカリ金属は主なグループです。

主なグループ要素 – 主族元素は、周期表の s ブロックと p ブロックに属する化学元素のいずれかです。

順応性 – 可鍛性とは、ハンマーや圧力によって変形できる物質の用語です。この用語は、ハンマーでたたいて形作ることができる程度のように、金属に関してよく使用されます。

マンガン – マンガンは原子番号 25 の遷移元素の名前で、記号 Mn で表されます。

圧力計 – マノメーターは、ガス圧を測定するために使用される科学機器です。オープンマノメーターは、大気圧に対するガス圧を測定します。水銀またはオイルマノメーターは、ガスサンプルがサポートする水銀またはオイルの流体柱の高さとしてガス圧を測定します。

マルコフニコフ追加 – マルコフニコフ付加は、求電子化合物 HX とアルケンまたはアルキンのいずれかの間の付加反応であり、HX の水素原子は、最初のアルケン二重結合またはアルキン三重結合の水素原子が最も多い炭素原子に結合し、X は他の炭素原子.

マルコフニコフの法則 – マルコフニコフ則は、プロトン酸 HX (X はハロゲン原子) とアルケンまたはアルキンのいずれかの間の付加反応であり、HX の水素原子は、最初のアルケン二重結合またはアルキンの水素原子が最も多い炭素原子に結合します。三重結合と X 結合は他の炭素原子に結合します。
注:マルコフニコフの法則は、特定の種類のマルコフニコフ付加反応に適用されます。この 2 つの用語は、一般的に交換可能ではありません。

質量 – 質量は、サンプル内の物質の量を反映するプロパティです。質量はグラムとキログラムで報告されます。

大量欠陥 – 質量欠損とは、原子の質量と、原子の陽子、中性子、および電子の質量の合計との質量の差を指します。この質量は通常、核子間の結合エネルギーに関連しています。

大量過剰 – 質量過剰とは、実験的に観測された原子核の質量と、陽子と中性子の総数または原子の質量数の合計との差を指します。
過剰質量 =(amu で観測された質量) – 質量数

質量数 – 原子核内の陽子と中性子の数の合計に等しい整数。
例:Cl17 質量数は 37 です。原子核には 17 個の陽子と 20 個の中性子が含まれています。

質量パーセント – 質量パーセントは、化合物中の元素または混合物中の成分の濃度を表す 1 つの方法です。質量パーセンテージは、成分の質量を混合物の総質量で割り、100% を掛けて計算されます。
別名:質量パーセント、(w/w)%
例:通常の漂白剤は質量で 5.25% の NaOCl です。これは、漂白剤 100 g ごとに 5.25 g の NaOCl が含まれていることを意味します。

質量比熱容量 – 質量比熱容量は、単位質量あたりの物体の温度を上げるために必要な熱エネルギーの量です。 SI 単位では、質量比熱容量 (記号:c) は、1 グラムの物質を 1 ケルビン上げるのに必要なジュール単位の熱量です。
別名:比熱、比熱容量
例:水の質量比熱容量は 4.18 J です。銅の質量比熱容量は 0.39 J です。

質量分析計 – 質量分析計は、気化およびイオン化されたサンプルの質量と相対存在量を測定するために使用される科学機器です。

質量分析 – 質量分析は、サンプルの成分をその質量で分離する分析実験技術です。サンプルは気化して気体になり、イオン化されます。次に、イオンは電位差によって加速され、ビームに集束されます。イオンビームは、荷電ストリームを曲げる磁場を通過します。より軽い成分またはより多くのイオン電荷を持つ成分は、より重いまたは電荷の少ない成分よりも電界内で大きく偏向します。検出器は、さまざまな偏向でイオンの数をカウントし、データをさまざまな質量の「スペクトル」としてプロットできます。
別名:質量分析、質量分析

問題 – 物質には多くの可能な定義があります。物質とは、あらゆる種類の物質を指す用語です。物質とは、質量があり、空間を占有するものです。この単語は、純粋な物質を指すために使用されることがあります。

マクスウェル分布 – マクスウェル分布は、速度によって示される分子エネルギーがガスの個々の分子間で共有される方法を説明する関係です。

測定 – 測定は定量的なデータの収集です。測定は、量を標準単位と比較することによって行われます。この比較は完全ではないため、測定値には本質的に誤差が含まれます。

メカニズム – メカニズムとは、化学反応中に発生する一連のステップを指します。

医化学 – 医薬品化学は、医薬品の設計、開発、および合成に関係する化学分野です。この分野では、化学と薬理学の専門知識を組み合わせて、治療に使用できる化学物質を特定、開発、合成し、既存の薬物の特性を評価します。
別名:製薬化学

メガ – Mega は x106 に関連付けられたプレフィックスであり、記号 M で示されます。
例:赤道での地球の円周は約 40 メガメートルまたは 40,000,000 メートルです。

メイテリウム – マイトネリウムは、原子番号 109 の遷移金属元素の名前で、記号 Mt で表されます。

溶ける – 融解とは、物質が固相から液相に変化するプロセスです。
例:固体の角氷が溶けて液体の水になります。

融点 – 固相と液相が平衡状態で共存できる温度。この用語は、純粋な液体および溶液に適用されます。融点はしばしば m.p. と略されます。
別名:凝固点

メンデレビウム – メンデレビウムは、原子番号 101 のアクチニド元素の名前で、記号 Md で表されます。

メニスカス – メニスカスは、表面張力のために湾曲した相境界です。
別名:メニスカス、メニスカス
例:コップ一杯の水の中の空気と水の間にメニスカスが見られます。水がグラスの縁を上に曲がっているように見えます。

マー – mer は、ポリマー鎖の繰り返し単位を構成する原子のグループです。

メルカプタン – メルカプタンは、アルキル基またはアリール基とチオール基で構成される有機硫黄化合物です。
一般式:R-SH (R はアルキル基またはアリール基)。
別名:チオール
例:アミノ酸のシステインはメルカプタンです。

メルカプトグループ – メルカプト基は、水素原子に結合した硫黄原子を含む官能基です。一般式:-SH
別名:チオール基、スルファニル基

水銀 – 水銀は原子番号 80 の遷移金属元素の名前で、記号 Hg で表されます。

メソ – Meso- は有機化学命名法で使用される接頭辞で、ベンジル位を占める置換基を識別し、最初の炭素は芳香環に隣接して共有結合しています。

メソメリズム – メソメリズムは、単一のルイス構造では結合を明示的に表現できない、一部の分子の非局在電子を記述する方法です。個々のルイス構造は、標的分子またはイオンの寄与構造と呼ばれます。非局在電子の位置のみが異なるため、寄与構造は標的分子またはイオンの異性体ではありません。
別名:レゾナンス

会った – Met は、アミノ酸メチオニンの略語です。メチオニンは M とも略されます。

メタ – メタは、置換基が芳香族化合物の 1 位と 3 位にある分子を表すために使用される接頭辞です。メタの記号は m- です。メタは、酸または塩の脱水形態を表すためにも使用できます。

代謝 – 代謝とは、燃料分子の貯蔵と燃料分子のエネルギーへの変換に関与する一連の生化学反応です。代謝はまた、生細胞内で化合物が受ける一連の生化学反応を指す場合もあります。代謝または代謝反応には、同化反応および異化反応が含まれます。
別名:代謝反応、代謝

代謝物 – 代謝産物は、代謝または代謝反応の結果として生成される化合物です。
例:グルコースはデンプン代謝の代謝産物の 1 つです。

メタル – 電気伝導度が高く、光沢があり、展性が高く、容易に電子を失って陽イオン(陽イオン)を形成する物質。それ以外の場合、金属は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、希土類金属などのグループ分けを含め、周期表上の位置に従って定義されます。

金属錯体 – 金属錯体は、周囲の分子またはイオンに結合した中心原子またはイオンで構成される化学種です。配位錯体の中心原子は、一般に金属カチオンです。さまざまな配位子または錯化剤が、配位錯体の中心原子を取り囲んでいる場合があります。
別名:配位化合物
例:ヘモグロビンとプルシアン ブルーは金属錯体化合物です。

金属結合 – 非局在化された価電子を共有する金属原子間の化学結合。

金属文字 – 金属特性は、周期表で金属として分類される元素に関連する一連の化学的性質を表します。金属の性質は、元素がその外側の価電子を失う能力に依存します。
別名:金属性

金属化合物 – 金属化合物は、1 つ以上の金属元素を含む化合物です。
例:硝酸銀(AgNO3 ) は金属化合物です。

メタロイド – 半金属は、金属と非金属の中間の特性を持つ元素です。メタロイドは、周期表上の位置に従って定義することもできます。
别名:セミメタル
例:ケイ素とホウ素は半金属元素です。

冶金 – 冶金学とは、鉱石から金属を抽出する科学です。金属加工の科学を参照するためにも使用されます。

準安定 – 準安定とは、システムが基底状態よりも高い平衡状態にあるエネルギー状態を指します。外部相互作用により、準安定状態はより低いエネルギー状態に落ちます。

メートル – メートルには、化学においていくつかの意味があります。

<オール>
  • メートルは、SI 単位系における長さの基本単位です。メートルは、光が真空中を正確に 1/299792458 秒で移動する距離として定義されます。 1 m は約 39.37 インチです。メートルは、測定値で小文字の「m」を使用して省略されます。
  • メーターは、物質の量を測定して記録する装置です。
  • メーターは、電圧や電流などの電気的または磁気的な量を測定および記録できるデバイスです。
  • メチル – メチルは、3 つの水素原子に結合したメタン含有 1 つの炭素原子に由来する官能基、-CH3 .
    別名:(-CH3 )、メチル基

    メチレン基 – メチレン基は、組成が -CH2 の原子の炭化水素基です -。
    例:プロパンの構造は CH3 です -CH2 -CH3 .中央の炭素はメチレン基の一部です。

    マイクロ – マイクロは x10 に関連付けられたプレフィックスであり、記号 μ で示されます。
    例:典型的な人間の髪の毛の幅は、50 μm または 0.000005 メートルのオーダーです。

    殺菌剤 – 殺微生物剤は、微生物を損傷または破壊する化合物です。

    マイクログラム – マイクログラムは、グラムの 1/1,000,000 またはキログラムの 1/1,000,000,000 に等しい質量の単位です。マイクログラムの記号はμgです。
    1 μg =10 g =10 kg.

    マイクロリットル – マイクロリットルは、1 リットルの 1/1,000,000 に等しい体積の単位です。マイクロリットルの記号はμlまたはμLです。
    1 μL =10 L =10 mL.

    マイクロメートル – マイクロメートルは、メートルの 1/1,000,000 に等しい長さの単位です。マイクロメートルの記号はμmです。
    1 μm =10 m。
    別名:ミクロン
    例:赤血球の直径は約 10 マイクロメートルです。

    ミクロン – ミクロンは、マイクロメーターの短縮名です。上記のマイクロメートルの定義を参照してください。

    電子レンジ – マイクロ波は、300 MHz から 300 GHz の周波数または 3 mm から 30 cm の波長に対応する光の電磁スペクトルの一部です。

    ミリ – Milli は x10 に関連付けられたプレフィックスであり、記号 m で示されます。
    例:小さじ 1 杯で 5 ミリリットルの液体を入れることができます。

    ミリグラム – ミリグラムは、グラムの 1/1000 またはキログラムの 1/1,000,000 に等しい質量の単位です。ミリグラムの記号はmgです。
    1mg =10g =10kg

    ミリリットル – ミリリットルまたはミリリットルは、1 リットルの 1/1000 に等しい体積の単位です。ミリリットルの記号は、ml または mL です。
    1mL =10L

    ミリメートル – ミリメートルまたはミリメートルは、メートルの 1/1000 に等しい長さの単位です。ミリメートルの記号はmmです。
    1mm =10m.

    水銀柱ミリメートル – 水銀柱ミリメートルは圧力の単位です。水銀柱ミリメートルは、水銀圧力計で水銀柱を 1 ミリメートル上げるのに必要な圧力の量です。
    別名:mm 水銀柱、MMHG、mm of Hg
    例:血圧は通常、水銀柱ミリメートルで測定されます。

    ミネラル – 鉱物は、特徴的な組成、結晶原子構造、および明確な物理的特性を持つ、天然に存在する固体です。鉱物は、純粋な元素または複雑な化合物である可能性があります。

    鉱酸 – 鉱酸は任意の無機酸です.
    別名:無機酸
    例:塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、ホウ酸、フッ化水素酸はすべて鉱酸です。

    混和性 – 混和性とは、溶けて、混合して溶液を形成できることを意味します。
    よくあるスペルミス:mixable、misible、micible
    例:
    アルコールと水は混和します。

    混合物 – 混合物は、各物質が独自の化学的同一性を保持するように組み合わされた 2 つ以上の物質です。
    例:小麦粉と砂糖を混ぜて混合物を作ることができます.

    モデレーター – 減速材は、中性子の速度を遅くする物質です。

    モデレータは原子炉で使用され、中性子を十分に減速させて、別の原子核と相互作用して核分裂を開始させる可能性を高めます。
    別名:中性子減速材
    例:水、グラファイト、重水はすべて、原子炉で一般的に使用される減速材です。

    モーススケール – モーススケールは、鉱物の硬度を評価する相対スケールです。モース数の高い鉱物は、モース数の低い鉱物をマークすることができます。基本モース数とミネラルは次のとおりです。

    <オール>
  • タルク
  • 石膏
  • 方解石
  • フローライト
  • アパタイト
  • 長石
  • クォーツ
  • トパーズ
  • コランダム
  • ダイヤモンド
  • 成分 – 部分は、その分子の特徴的な化学反応を担う、分子内の原子の特定のグループです。
    別名:官能基
    例:ヒドロキシル部分:-OH およびアルデヒド部分:-COH

    道徳 – モル濃度は濃度の単位であり、溶質のモル数を溶媒のキログラム数で割った値に等しいと定義されています。
    例:KNO3 0.10molを溶かした溶液 200 g の H2 に O は KNO3 で 0.50 molal になります (0.50 m KNO3 ).

    モル – モルとは、濃度モル濃度の単位を指し、溶液 1 リットルあたりのモル数に相当します。モルは、モル質量、モル熱容量、モル体積など、モルを扱う他の測定値も指します。
    例:H2 の 6 モル (6 M) 溶液 SO4 溶液 1 リットルあたり 6 モルの硫酸を含む溶液を指します。

    モル形成エンタルピー – 生成のモルエンタルピーは、一定の圧力で 1 モルの物質が生成されることによって生じるエネルギーの総量です。

    核融合のモルエンタルピー – 融解のモル エンタルピーは、一定の温度と圧力で 1 モルの物質を固相から液相に変化させるのに必要なエネルギー量です。

    蒸発のモル エンタルピー – 気化のモル エンタルピーは、一定の温度と圧力で 1 モルの物質を液相から気相に変化させるのに必要なエネルギー量です。

    モル濃度 – モル濃度は濃度の単位であり、溶質のモル数を溶液のリットル数で割ったものとして定義されます。モル濃度は記号 M で表されます。
    例:6 モルの HCl または 6M HCl には 6 モルの HCl があります

    モル質量 – モル質量は、物質 1 モルの質量で、通常はグラムまたはキログラムで表されます。グラムモル質量の記号は GMM で、キログラムモル質量の記号は KMM です。
    例:GMM O2 =32.0 g または KMM O2 =0.032kg

    モル熱容量 – モル比熱容量は、1 モルの物質の温度を上げるのに必要な熱エネルギーの量です。 SI 単位では、モル熱容量 (記号:cn ) は、1 モルの物質を 1 ケルビン上げるのに必要なジュール単位の熱量です。
    例:水のモル比熱容量は 75.32 J/mol·K です。銅のモル比熱容量は 24.78 J/mol·K です。

    モル体積 – モル体積は、物質の 1 モルの体積です。
    例:STP での理想気体のモル体積は 22.4 L/mol です。

    ほくろ – モルは化学質量単位であり、6.022 x 10 の分子、原子、またはその他のものの集合として定義されます。モルの質量は、物質のグラム式質量です。
    例:1 モルの NH3 分子数は 6.022 x 10 で、重さは約 17 グラムです。 1 モルの銅には 6.022 x 10 個の原子があり、重さは約 63.54 グラムです。

    分子方程式 – 分子方程式は、イオン化合物が成分イオンではなく分子として表されるバランスの取れた化学方程式です。
    例:KNO3 (aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + HNO3 (aq) は分子式の例です。

    分子式 – 分子式は、物質の分子に存在する原子の数と種類を示す式です。式は、原子の記号の後に、分子内のそれらの原子の数の添え字が続くことで表されます。通常、原子の順序は陽イオン、次に陰イオンです。
    例:ヘキサン分子には 6 個の C 原子と 14 個の H 原子があり、分子式は C6 です。 H14 .

    分子構造 – 分子構造は、分子の形状と分子の原子核の相対位置を記述します。

    分子量 – 分子量は、化学反応の 1 つのステップに含まれる分子の数です。

    分子量 – 分子内の原子の原子質量の合計に等しい数。分子量は、12 の質量を持つと見なされる 12C 原子の質量に対する分子の質量を示します。
    例:C2 の分子量 H6 約 30 または [(2 x 12) + (6 x 1)] です。したがって、分子は C 原子の約 2.5 倍の重さ、または分子量 30 または (14+16) の NO 分子とほぼ同じ質量です。

    分子軌道 – 分子軌道は、分子の電子の軌道または波動関数です。分子の周りの電子は、複数の原子に関連付けることができ、多くの場合、原子軌道の組み合わせとして表されます。

    モレキュラーシーブ – モレキュラーシーブは、正確で均一なサイズの非常に小さな穴を持つ材料です。これらの穴は、大きな分子をブロックし、小さな分子を通過させるのに十分なほど小さいです。多くのモレキュラーシーブが乾燥剤として使用されています。
    例:活性炭とシリカゲルはモレキュラーシーブです。

    分子量 – 分子量は、分子内のすべての原子の原子量の合計の尺度です。
    化学では、分子量は分子量と同じ意味で使用されることがよくありますが、この 2 つには違いがあります。分子量は質量の尺度であり、分子量は分子量に作用する力の尺度です。

    分子 – 分子とは、化学的に結合して単一の種を形成した 2 つ以上の原子を指します。
    例:分子の例には、水 H2 が含まれます O、酸素、ガス、O2

    モル分率 – モル分率は濃度の単位であり、成分のモル数を溶液の総モル数で割った値に等しいと定義されます。
    例:1 mol のベンゼン、2 mol の四塩化炭素、および 7 mol のアセトンの溶液では、アセトンのモル分率は 0.7 です (10 モルのうち 7 モルはアセトンです)。

    モル比 – モル比は、化学反応に関与する任意の 2 つの化合物のモル数の比率です。モル比は、多くの化学問題で生成物と反応物間の変換係数として使用されます。
    例:反応の場合:
    2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2 O(g)
    O2 間のモル比 と H2 O は 1:2 です。 O2 の 1 モルごとに 使用、2 モルの H2 Oが形成されます。
    H2 間のモル比 と H2 O は 1:1 です。 H2 の 2 モルごとに 使用、2 モルの H2 O が形成されます。

    モリブデン – モリブデンは、原子番号 42 の遷移金属元素の名前で、記号 Mo で表されます。

    単原子イオン – 単原子イオンは、単一の原子から形成されるイオンです。
    例:KCl は水中で K イオンと Cl イオンに解離します。これらのイオンはどちらも単原子イオンです。
    AgNO3 水中で Ag と NO3 に解離する 水中で。銀イオンだけが単原子です。硝酸イオンは多原子イオンと呼​​ばれます。

    単色 – 単色とは、単一の波長または周波数のエネルギーを指します。
    例:ヘリウム ネオン レーザーは、波長 633 nm の赤色光からなる単色出力を持っています。

    単座 – 単座配位子は、配位子が中心原子に結合できる点が 1 つしかない配位錯体を指します。
    例:水酸化物イオン OH は、酸素原子によってのみ中心原子に結合できるため、単座配位子です。

    モノマー – モノマーは、ポリマーの基本単位を形成する分子です。モノマーは他のモノマーと結合して、繰り返し鎖分子を形成する場合があります。
    例:グルコース、塩化ビニル、アミノ酸はすべてモノマーです。

    一塩基酸 – モノプロトン酸は、分子あたり 1 つのプロトンまたは水素原子のみを水溶液に供与する酸です。
    例:塩酸 (HCl) と硝酸 (HNO3 ) は両方ともモノプロトン酸です。

    単糖 – 単糖は、加水分解によって別の単糖に還元できない炭水化物です。
    例:フルクトース、セルロース、スクロースは単糖です。

    モスコビウム – モスコビウムは、原子番号 115 の基本金属元素の名前で、記号 Mc で表されます。 moscovium という名前が採用され、2016 年に ununpentium のプレースホルダー名に取って代わりました。

    マザーリカー – 母液は、結晶化が発生し、結晶が除去された後に残る溶液を指す、古い化学テキストからの非推奨の用語です.

    MSDS – MSDS は、Material Safety Data Sheet の頭字語です。
    MSDS は、化学物質の取り扱いと取り扱いに関する情報と手順を概説する文書です。現在の MSDS ドキュメントには、物理​​的および化学的特性に関する情報、潜在的な危険性に関する情報、緊急時の手順、および製造元の連絡先情報が含まれています。

    MSG – MSG は、分子のグルタミン酸ナトリウム (C5 H8 NO4 な)。 MSG は風味を高めるための食品添加物として使用されます。

    多重結合 – 多重結合は、2 つ以上の電子対が 2 つの原子間で共有される結合です。二重結合と三重結合は多重結合です。

    塩酸 – ムリア酸は、塩酸または HCl の溶液の一般名です。

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