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フロギストン説とは、「燃焼はフロギストンという物質の放出の過程である」という科学史上のひとつの考え方。この説そのものは決して非科学的ではないが、後に、より現象を有効に説明する酸素説が提唱されたことで、忘れ去られていった。
フロギストン説によれば、物質はフロギストンと灰が結合したものである。そして、物を燃焼させると、物質からフロギストンが放出され、灰が残る。たとえば金属の場合、「金属 → 金属灰 + フロギストン」である。 この反応で生成された金属灰にはフロギストンはもはや含まれていないので、これを燃焼されることはできない。 金属の代わりに木炭を燃焼させた場合も同様に「木炭 → 灰 + フロギストン」となるが、実際に木炭を燃焼させるとほとんど灰が残らない。すなわち木炭にはその分フロギストンが大量に含まれているといえる。逆に金は熱を加えても燃焼せず、金属灰とはならないので、金にはフロギストンはほとんど含まれていないといえる。 編集
人物紹介
ヴィルヘルム・オストヴァルト(1853年–1932年)はドイツ(バルト・ドイツ人)の化学者。オストワルトとも呼ばれる。1909年、触媒作用・化学平衡・反応速度に関する業績が認められ、ノーベル化学賞を受賞した。ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフやスヴァンテ・アレニウスと共に物理化学という分野を確立した1人とされている。
1885年、電離などに関係のあるオストワルトの希釈律を発見した。また触媒の研究を行い、肥料や爆薬の大量生産を可能にした硝酸の製法であるオストワルト法を考案した。オストワルト法は現在でも硝酸の工業的製法として重要であり、原料のアンモニアを得るために、ハーバー・ボッシュ法と同時に行われることが多い。 編集
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画像紹介
空気中の窒素は落雷によって酸化物となり、雨に溶けて地表に降り注ぐ。窒素成分は植物に必須な栄養素である。雷のよく落ちた年は豊作といわれる。また、生命の発生は雷によって起こった化学反応がきっかけとなったとする説がある。 編集
新着項目新しい項目を作成したときは、ここへ追加してください! *は整理・修正が必要な項目、☆は充実した項目(いずれも確認時) 5-18 硫化タングステン(VI)、ヨウ化タングステン(II) 5-11 シクロペンチン 5-7 辻キヨ 5-6 遷移金属アルキン錯体 5-4 Polyhedron (雑誌) 4-27 テルピネン-4-オール、フッ化オスミウム(V)、フッ化レニウム(V)、フッ化テクネチウム(V) 4-25 化学パイオニア賞 4-23 ビス(アリル)ニッケル 4-21 臭化テクネチウム(IV)、ヨウ化ルテニウム(III)、臭化ウラン(III)、フッ化イッテルビウム(III)、硫化ガリウム(II)、臭化タングステン(VI) 4-14 水酸化ゲルマニウム(II)、二セレン化ゲルマニウム、二臭化ゲルマニウム、四ヨウ化ゲルマニウム 4-13 ホモシスチン、N-グリコリルノイラミン酸 4-12 ベンゾ(c)チオフェン 4-10 ドデカヒドロキシシクロヘキサン 4-6 ガリウム・ガドリニウム・ガーネット、ロジゾン酸 4-5 ウリジン二リン酸アピオース 4-4 クアテルピリジン、テルピリジン、ユーペニフェルジン 3-31 脱ハロゲン化水素反応、プベルロン酸 3-30 スチピタト酸 3-29 プベルル酸、2-オクチン酸メチル 3-28 マッソイアラクトン、6-アセチル-2,3,4,5-テトラヒドロピリジン、デカン酸エチル、オクタン酸エチル、酢酸ヘキシル、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム 3-27 ロバスタチン、二酸化炭素回収・有効利用 3-26 アセノイラミン酸、ヨウ化テトラ-n-ブチルアンモニウム 3-25 テトラブチルアンモニウム、燃焼後回収 3-24 イオン液体による二酸化炭素回収 3-23 活性窒素種、塩化テトラブチルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム 3-22 塩化コリン、深共晶溶媒 3-21 クアテルフェニル、アミンガス処理、セレクソール法 3-18 ACS高分子化学賞 3-16 化学的拮抗薬 3-11 硫化ホウ素、三セレン化ニオブ 3-10 二セレン化モリブデン、二セレン化チタン、二硫化チタン、硫化コバルト 3-9 イソフィトール、フィタントリオール 3-7 凝集誘起発光 3-6 イソブチルゲルマン、上野貢生 3-5 カルコゲン化物ガラス、AgInSbTe 3-4 GeSbTe 3-3 鈴木ひでる 2-28 非共有結合性相互作用 2-25 ナフトールフタレイン 2-24 ルリコナゾール、ブラッセレータ 2-21 グランジソール、微水系における生体触媒反応 2-18 クロノアンペロメトリー 2-15 ジョージ・シェルドリック 2-11 テトラヒドロカンナビヘキソール 2-8 QCM-D 2-6 ジノテフラン 2-4 セミキノン 2-1 アメリカ化学者協会ゴールドメダル 1-30 テマゼパム 1-28 物理有機化学、カズオ・ナカモト 1-26 偏析 (材料) 1-23 稲辺保、カテコールボラン、ピナコールボラン 1-18 オキサンドロロン 1-4 酸素発生複合体、ケトロラク 1-2 固体酸、シリカアルミナ 1-1 天体化学 12-28 Γ-ジャスモラクトン、プロフラビン 12-25 ネクタリル 12-24 パウリ反応、3,4-ジメチル-1,2-シクロペンタンジオン、3,5-ジメチル-1,2-シクロペンタンジオン 12-22 ビオロゲン 12-17 トロスピウム 12-11 チオサリン 12-10 坂口反応 12-7 イオン発生器 12-3 カンホレンアルデヒド、サンダロール、コンクリート (香料) 12-2 マルエチン 12-1 酢酸ドデシル 11-29 デカン酸ブチル 11-26 バサルトファイバー 11-22 ヘキサヒドロカンナビヘキソール 11-19 ヨウ化インジウム(III)、水素化インジウム、テルル化インジウム(III)、セレン化インジウム(III)、臭化インジウム(I)、二ヒ化タングステン 11-11 エキノキャンディン 11-2 アミノステロイド 10-23 モルフォリノ 10-15 ダリドレキサント 10-7 ククルビチン 10-5 リノール酸エチル 9-24 相変化材料 9-18 ペサンパトル 9-17 イクレペルチン、ビトペルチン 9-8 慣性半径 9-7 モモルジシンI 9-5 ものわりのはしご 9-4 蒸留器 9-3 ChemRxiv 9-1 フチバチニブ 8-23 ツチン、4'-アミノプロピオフェノン 8-22 重合体の特性 8-20 多結晶シリコン、レジンアート 8-15 アメナメビル 8-12 エスケタミン 8-11 等核分子、異核分子 8-7 短寿命気候汚染物質 7-31 フェンテルミン 7-28 ラナルカイト、メリチン 7-27 LK-99 7-26 6頂点模型 7-22 アクロメリン酸、キザルチニブ 7-19 ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物 7-13 ナルトレキソン 7-4 スタール酸化、クライゼン・シュミット縮合、リシノプリル 6-29 認証標準物質 6/27 テトラクロロエタン 6-20 化合物(大幅改稿) 6-12 結合異性体 6-5 トレハロサミン 6-2 ニトロペンタアンミンコバルト(III)塩化物、クロロペンタアンミンコバルト(III)塩化物 5-3 窒化ゲルマニウム 4-24 発火合金(削除) 4-16 アルヴィン・ミタッシュ、ペンタ-2,3-ジエン二酸、ロイコペラルゴニジン、ロイコアントシアニジン 4-12 ファラデー電流、電解研磨 4-4 エルデカルシトール 4-2 合成燃料 3-31 マクロラクタム化合物 3-26 メタンスルホン酸メチル 3-22 マイコマイシン 3-21 クアテルフェニル 3-4 アレン (化学)(大幅改稿) 3-1 アルミン酸カルシウム 2-18 オムベラセタム 2-11 亜硝酸アンモニウム 2-5 Sec61 2-4 PDIA3、ERCC4、CXCL12 2-3 大澤利幸 2-2 放射性トレーサー 2-1 溝部裕司 1-29 カルネキシン、カルレティキュリン 1-28 β2-ミクログロブリン、ERCC1、神経成長因子、抗原処理関連トランスポーター、秋吉三郎 1-27 立山地獄谷硫化水素中毒事故 1-25 トリプル石、テアクリン 1-24 持続可能性に寄与するキラルノット超物質拠点 1-21 RAB7A 1-18 ソープ・インゴールド効果、岩田耕一 1-17 ペロッテチネン、遷移金属アルケン錯体 1-15 全面腐食 1-13 銀イオンクロマトグラフィー 1-12 セフメタゾール、SMUG1 1-10 trans-シクロオクテン 1-9 ヴェイリネナイト、相馬光之、中島章夫 (化学者)、バリウムフェライト 1-8 Rab 1-7 干鯛眞信、HLA-A、OGG1 1-6 渡会正三 1-5 エトクトノトキシン 1-4 セフォキシチン、次サリチル酸ビスマス 1-3 CCL2 1-2 合成元素、CXCL1 1-1 分子論の歴史、デュモルチェライト、カバンシ石、O6-メチルグアニン-DNAメチルトランスフェラーゼ ログ: 2022年 - 2021年 - 2020年 - 2019年 - 2018年 - 2017年 - 2016年 - 2015年 - 2014年 - 2013年 - 2012年 - 2011年 - 2010年 - 2009年 - 2008年 - 2007年 - 2006年 - 2005年 - 2004年 - 2003年 編集
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