水硬セメントの仕組み

水硬セメントの仕組み

水硬セメントなどの接着剤は、ビルディングブロックを結合するために建築業界で使用されます。水硬性セメントには、水の存在下で化学反応を起こし、物質を硬化させる特定の化学物質が含まれています。硬化材料は、防水性と同様に強力です。 水硬セメントには、水と接触すると硬化プロセスを経る特定の化学物質が数多く含まれています。このプロセスは水和として知られています。材料内に存在する特定の化学物質には、ケイ酸三カ...

続きを読む

油圧ジャックの仕組み

油圧ジャックの仕組み

•••tockbyte / tockbyte / Getty Image ジャックは、小さな力を掛けて物体に大きな力を加えるための装置です。原則として、プーリーなどの機械的利点と同様に機能します。ジャックには、ジャックが力を発揮できる外部電源が必要です。油圧ジャッキの場合、動力源はポンプから供給されます。ポンプは通常、機械的に駆動されるため、油圧ジャッキは他のジャッキに比べて非常に強力です。...

続きを読む

油圧オイル密度

油圧オイル密度

作動油、または作動油は、さまざまな化学的性質を持つ多くの種類で利用できます。それらの密度の範囲は、0.8グラム/ミリリットル(g / ml)から約1.0 g / mlまでです。 材料の密度は、その質量が占める空間の体積に対する比率です。化学および物理学では、通常はミリリットルあたりのグラム(g / ml)で表されます。一部のフィールドでは、ガロンあたりのポンドとして表される場合があります。...

続きを読む

原子がどのようにプロトンを失うか

原子がどのようにプロトンを失うか

原子はすべての問題の基本的な構成要素です。原子は、陽子と中性子を含む高密度の正に帯電した原子核で構成されています。負に帯電した電子が核を周回します。特定の元素のすべての原子は、原子番号と呼ばれる同じ数のプロトンを持っています。原子がプロトンを失う可能性のある2つの一般的なプロセスがあります。元素はその原子内の陽子の数によって定義されるため、原子が陽子を失うと、別の元素になります。 Fotolia...

続きを読む

油圧パイロットバルブの仕組み

油圧パイロットバルブの仕組み

油圧システムは、油圧作動油またはトラクター作動油を使用して機械を操作します。油圧ホースが小さなホースを通過するときに、油圧オイルに圧力がかかります。この圧力によって流体に加えられる力が機械を駆動します。油圧システムは、さまざまなバルブとチューブを使用して、作動油を機械に押し込みます。油圧パイロットバルブは、機械を通過するときの油圧油の高圧を制御し、他のバルブの機能を調整する機械の一部です。 油圧機...

続きを読む

油圧ジャッキ情報

油圧ジャッキ情報

油圧ジャッキは、無数の用途があるデバイスです。このタイプのジャッキは、自動車業界で使用されており、車を地面から持ち上げて工具で運ぶことができます。建設業界の多くのツールは、油圧ジャッキを使用してタスクを完了します。これらのジャックは「パスカルの原理」の下で動作します。本質的に、特定の方法で圧力をかけると、別の方法で圧力がかかります。 PhyLinkによると、油圧ジャッキは、密閉された容器では、圧...

続きを読む

水力パックとは何ですか?

水力パックとは何ですか?

油圧動力は、加圧流体を使用して機械を動かします。油圧パックは、別の機械のバルブに油圧を供給します。 油圧機械用の内蔵電源とは対照的に、油圧パワーパックはスタンドアロンのデバイスです。一部のパワーパックは大型の固定ユニットであり、その他のパワーパックはよりポータブルです。それらには、流体を収容する油圧リザーバー、ユーザーがパワーパックがバルブに供給する圧力の量を制御できるレギュレーター、圧力供給ラ...

続きを読む

生物学における脂肪と炭化水素鎖の関係は何ですか?

生物学における脂肪と炭化水素鎖の関係は何ですか?

脂肪はトリグリセリドでできており、一般に有機溶媒に溶け、水に溶けません。トリグリセリドの炭化水素鎖は、脂肪の構造と機能を決定します。炭化水素の耐水性は、炭化水素を水に不溶にし、水溶液中の球状の脂肪形成であるミセルの形成にも役立ちます。炭化水素は、飽和による脂肪の融点、または炭化水素の炭素原子間に存在する二重結合の数にも役割を果たします。 脂肪は、一般的に有機溶媒に溶け、水に溶けない脂質のカテゴリ...

続きを読む

塩酸の安全上の注意

塩酸の安全上の注意

塩酸-またはHCl-は、濃縮すると腐食性が高い酸です。危害や怪我を防ぐため、常に注意して取り扱ってください。 HClの取り扱い、輸送、保管の際には、特別な安全対策を講じる必要があります。偶発的な接触が発生した場合は、すぐに医療援助を受けてください。 目や皮膚を保護するためにHClを取り扱うときは、耐薬品性エプロン、耐薬品性手袋、耐薬品性スプラッシュゴーグルを常に着用してください。濃塩酸は吸入する...

続きを読む

炭化水素鎖とは?

炭化水素鎖とは?

炭化水素鎖は、完全に水素と炭素からなる分子です。それらは最も単純な有機化合物であり、液体、気体、または固体の場合があります。アルカン、アルケン、アルキン、シクロアルカンおよびアレーンを含む多くのタイプの炭化水素鎖があります。それらは分岐、線形、または周期的です。炭化水素鎖は本質的に遍在しています。それらは無極性です。つまり、水と混ざりません。 最も単純な炭化水素はメタンであり、これは4つの水素原...

続きを読む

水素はどのようにして私たちの体に入るのですか?

水素はどのようにして私たちの体に入るのですか?

水素は、体内で3番目に多い元素であり、組織機能の重要な部分です。それは私たちのDNA構造の重要な部分でさえあり、人間の生活に不可欠な水素を作ります。しかし、これは生き続けるために水素を消費しなければならないという意味ではありません。純粋な形の水素は地球上では非常にまれですが、人間が摂取する他の多くの物質の一部として見つけることができます。水素はほとんどすべての生物の食事に必要な部分ですが、ほとん...

続きを読む

水素は環境にどのように影響しますか?

水素は環境にどのように影響しますか?

水素(H2)は酸素(O2)と爆発的に結合して水(H2O)を形成します。反応は発熱性であり、言い換えれば、エネルギーを放出します。そのため、水素と酸素は何十年もの間ロケット燃料として使用されてきました。これは、環境への利益のためではなく、燃料の全重量が発火するためです。このプロセスは、1990年代に一部の人々にクリーン燃焼であり、自動車燃料としての使用も拡大することは環境にやさしいことを示唆していま...

続きを読む

水素の長所と短所

水素の長所と短所

科学者、政府、活動家グループは何十年もの間、代替燃料を提唱してきました。近年、化石燃料を使用せずに自動車に動力を供給するためのいくつかのオプションが登場しました。ハイブリッド電気自動車および全電気自動車に加えて、水素燃料電池システムは一般的な議論の対象です。ただし、水素には燃料として明確な利点と欠点の両方があります。 燃料としての水素の主な利点の1つは、その豊富さです。実際、水素は地球上で最も豊...

続きを読む

過酸化水素実験

過酸化水素実験

化学的には、過酸化水素はその分子に追加の酸素原子があることを除いて、水と同様の組成を持っています。簡単な実験(自宅でできることもあります)では、過酸化水素を水と酸素に分解し、触媒を使用して反応を早めます。他の実験は、酸素の存在を示しています。過酸化水素は、他の製品と組み合わせて、目に見える化学反応を引き起こす可能性があります。 自宅でドラッグストアの過酸化水素を使用して、水と酸素に分解する簡単な...

続きを読む

ATPの仕組み

ATPの仕組み

アデノシン三リン酸の略である小分子ATPは、すべての生物の主要なエネルギーキャリアです。人間では、ATPは体内のすべての細胞にエネルギーを保存して使用する生化学的な方法です。 ATPエネルギーは、他の動植物の主要なエネルギー源でもあります。 ATPは、窒素含有アデニン、5炭素糖リボース、3つのリン酸基(アルファ、ベータ、ガンマ)で構成されています。ベータとガンマのリン酸塩間の結合は、特にエネルギ...

続きを読む

熱と塩酸で澱粉を加水分解する方法

熱と塩酸で澱粉を加水分解する方法

澱粉は、結合している多数のグルコース分子を含む炭水化物です。これらの単純なグルコース糖は、塩酸などの酸を使用して互いに分離できます。塩酸を使用したデンプンの加水分解のプロセスを観察するには、酸と相互作用しないデンプンのサンプルと比較して、塩酸の影響を受けるデンプンのサンプルに含まれる単糖の量を観察する必要があります。 保護手袋と安全ゴーグルを着用してください。 ビーカーが部分的に満たされるまで水...

続きを読む

水力発電対太陽光発電の利点

水力発電対太陽光発電の利点

水力発電と太陽光発電技術は、再生可能エネルギーの2つの実績のある形式です。これらの技術はどちらも、石炭やガスなどの化石燃料の燃焼と比較して環境に大きな利点を提供しますが、米国のエネルギー政策と電力生産に影響を与える独自の明確な利点と潜在的な欠点もあります。 生産コストの面では、水力発電は太陽光発電よりも強力な利点があります。米国エネルギー省は、水力発電を米国で最も一般的で安価な再生可能エネルギー...

続きを読む

過酸化水素は細菌を殺しますか?

過酸化水素は細菌を殺しますか?

過酸化水素は、切り傷や擦り傷の治療に広く使用されていますが、一部の情報源は、すべての細菌を確実に殺すことはできず、治癒組織を傷つけることさえあると警告しています。過酸化水素分子は、水分子よりも酸素原子が1つ多いため、酸化剤として機能します。いくつかの細菌はこれに対して自分自身を守ることができます、そしていくつかのカント。化学式はH2O2と表記され、構造式はH-O-O-Hです。家庭用では、3%の水溶...

続きを読む

比重計の校正手順

比重計の校正手順

比重計は、液体の比重を測定するデバイスです。これらは調整できないため、キャリブレーションでは、測定後に適用する補正係数を決定します。比重計は敏感な機器であり、その測定値は環境、特に温度のわずかな変化によって大きく影響を受けます。 比重は、参照物質の密度に対する物質の密度であり、相対密度とも呼ばれます。通常、参照物質は摂氏4度の水で、密度は約1グラム/立方センチメートル(g / cm ^ 3)です...

続きを読む

加水分解反応はいつ発生しますか?

加水分解反応はいつ発生しますか?

有機化合物が水と反応すると、加水分解反応が起こります。それらは、水分子が水素基と水酸化物基に分割され、これらの一方または両方が有機出発生成物に結合することを特徴としています。加水分解は通常、酸または塩基触媒の使用を必要とし、多くの有用な化合物の合成に使用されます。 「加水分解」という用語は、文字通り水で分裂することを意味します。反応で水が形成されるときの逆のプロセスは、凝縮と呼ばれます。 カルボ...

続きを読む