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		<title>タグ“IR”の公開資料</title>
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		<description>タグ“IR”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[赤外線吸収スペクトル（IR)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/31295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by neo_neo]]></author>
			<category><![CDATA[neo_neoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:01:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/31295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/31295/" target="_blank"><img src="/docs/962273562196@hc08/31295/thmb.jpg?s=s&r=1228226509&t=n" border="0"></a><br /><br />赤外線吸収スペクトル分析について

　物質中の原子をつないでいる化学結合はバネのような性質をもち、絶えず振動をしている。振動は、結合している原子の重さや化学結合(バネ)の強さによって、大きくゆったりと振動したり、小さく細かく振動したりし[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[赤外分光法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429229801@hc07/12762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ko_ki1984]]></author>
			<category><![CDATA[ko_ki1984の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 23:53:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429229801@hc07/12762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429229801@hc07/12762/" target="_blank"><img src="/docs/983429229801@hc07/12762/thmb.jpg?s=s&r=1169477629&t=n" border="0"></a><br /><br />赤外分光法 
１．実験目的 
指定された各化合物の赤外線吸収スペクトルを測定し、得られたチャートについて吸収
帯の帰属を行い、各サンプルにおいてカルボニルに帰属しうる吸収帯の位置のズレについ
て考察する。また、実験を通して赤外線分光法の原理[348]<br />赤外分光法 
１．実験目的 
指定された各化合物の赤外線吸収スペクトルを測定し、得られたチャートについて吸収
帯の帰属を行い、各サンプルにおいてカルボニルに帰属しうる吸収帯の位置のズレについ
て考察する。また、実験を通して赤外線分光法の原理や操作法について学ぶ。 
２．原理 
試料に赤外線をあて、双極子モーメントが変化する分子骨格の振動、回転に対応するエ
ネルギーの吸収を測定するのが、赤外線分光法である。有機化合物を構成する官能基はそ
れぞれほぼ固有の振動スペクトルを与えるので、吸収波数より試料の定性分析を、また吸
収強度から定量分析を行うことができる。また、この分析法は、固体、液体、気体のすべ
てにおいて迅速に測定を行うことが可能である。 
分子が赤外線を吸収するためには、振動により分子の電気双極子モーメント&mu;が変化し
なければならず、&mu;は電荷ｑと分子のある中心から各電荷までの距離ｄを用いて、 
&mu;＝ｑｄ 
と表される。分子の双極子モーメントとは、分子を構成している個々の原子上に正と負の
部分電荷が生じるときに発生するものである。分子が振動するとき、この双極子モーメン
トの変化量が大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 企業の新しい広報活動について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430725801@hc06/7189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hujiko890]]></author>
			<category><![CDATA[hujiko890の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 15:07:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430725801@hc06/7189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430725801@hc06/7189/" target="_blank"><img src="/docs/983430725801@hc06/7189/thmb.jpg?s=s&r=1141366057&t=n" border="0"></a><br /><br />　今日の企業環境は、絶えず大きな変化を続けています。そして、その変化というものは、企業にとって社員同士の交流がいかに大切かを指し示しており、企業自身が社会的責任をきちんと背負えるのか、という企業の根底を問い続けています。社会において企業の交[360]<br />企業の新しい広報活動について
今日の企業環境は、絶えず大きな変化を続けています。そして、その変化というものは、企業にとって社員同士の交流がいかに大切かを指し示しており、企業自身が社会的責任をきちんと背負えるのか、という企業の根底を問い続けています。社会において企業の交流というものは、自発的かつ能動的に実施されるべきものである、ということを日本企業は認識することが重要になってくる世の中になりました。
このように企業というものは、社会に対して自社がどのような活動をしているのか指し示す必要があります。そして、資金調達などのために、株主や社債保有者等の投資家に対して行う戦略的広報活動を実施することが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IRとは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1389/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshio61]]></author>
			<category><![CDATA[yoshio61の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 23:45:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1389/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1389/" target="_blank"><img src="/docs/983432230301@hc05/1389/thmb.jpg?s=s&r=1122043506&t=n" border="0"></a><br /><br />　企業価値、マーケットでいう時価総額を高める(最大化する)ために経営者が行う戦略こそ『IR』なのだが、日本でIRについての議論が活発化したのは、ここ数十年前の話である。90年代後半になって、日本でも現在のＩＲに近い状況になってきたがゆえ、日[344]<br />　企業価値、マーケットでいう時価総額を高める(最大化する)ために経営者が行う戦略こそ『IR』なのだが、日本でIRについての議論が活発化したのは、ここ数十年前の話である。90年代後半になって、日本でも現在のＩＲに近い状況になってきたがゆえ、日本ではこれらの重要性が問われてきたが、ＩＲの歴史自体は米国から発祥している。
　米国では19世紀末に巨大トラストへの批判が高まった。それらは自社のいい部分しか情報を流さないという点で非難をあび、財務情報開示を要求された。ＩＲとは『情報の非対称』を減少させること、つまり企業が持つ情報と利害関係者が持つ情報が一緒であることが理想なのであり、DISCLOSUREの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[赤外スペクトルについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:28:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1115/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1115/thmb.jpg?s=s&r=1121693286&t=n" border="0"></a><br /><br />　異なる領域の電磁スペクトルの吸収によって、分子は異なる領域で励起する。例えば、赤外放射は、分子振動に伴うエネルギーに対応する。赤外分光器内におかれた試料が連続的に波長が変化する赤外放射にさらされると、入射光がある特定の分子振動のエネルギー[360]<br />赤外（ＩＲ）スペクトルについて
　異なる領域の電磁スペクトルの吸収によって、分子は異なる領域で励起する。例えば、赤外放射は、分子振動に伴うエネルギーに対応する。赤外分光器内におかれた試料が連続的に波長が変化する赤外放射にさらされると、入射光がある特定の分子振動のエネルギーに対応するとき、光りを吸収する。典型的な赤外分光器は分子の伸縮や変角の領域を掃引する。
　放射の吸収を記録したものが赤外スペクトルである。最近の赤外装置は、エネルギーの吸収を、左から右に、減少する振動数（減少するエネルギー）の関数として記録する。波数とよばれる振動数に関連ある単位は、センチメートルの逆数（ｃｍ－１）の単位を持つ。左から右に進むと波長は増加し、通常ミクロメートル（&mu;ｍ）の省略型であるマイクロメータ（&mu;ｍ）であらわされる。なお、&mu;ｍ＝１０－６ｍ＝１０３nmである。
【赤外スペクトルの原理】
　分子をつくる原子は、いろいろな仕方で振動するが、常に特定の量子化された準位にある。多原子分子の原子を柔軟なバネで結合している球で表すとすれば、3n-6通りの振動のモードがあることがわかる。ここでnは分子をつくる原子の数..]]></description>

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