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		<title>dai0513さんのタグ“理工学”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/tags/%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6/</link>
		<description>dai0513さんのタグ“理工学”の資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[物質収支について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4511/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 16:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4511/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4511/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4511/thmb.jpg?s=s&r=1136187847&t=n" border="0"></a><br /><br />　化学工場、石油工場などを訪れたとき、タンク、塔、配管などを見ることはできるが、化学物質や石油を直接に見ることはほとんどない。原料&rarr;中間製品&rarr;製品という物質の流れを直接に見ることができないことは、自動車工場、機械工場などと大きく違う点である]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[石油について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4510/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 16:39:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4510/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4510/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4510/thmb.jpg?s=s&r=1136187593&t=n" border="0"></a><br /><br />　天然ガスと石油は、多分、海産の有機物が分解してできたものと考えられるが、通常、地球の上層部にある粒状の岩（石灰岩や砂岩）の間隙にあり、その上をおおている孔のない岩によって閉じ込められている。この岩の下まで油井を掘ると、内圧のなくなるまでし]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自動車用燃料について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4509/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 16:37:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4509/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4509/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4509/thmb.jpg?s=s&r=1136187447&t=n" border="0"></a><br /><br />【オクタン価】
　自動車のエンジンをあまり急激に加速しすぎるとノッキングと呼ばれている爆発音が聞こえるようになるが、これはそのとき使っているガソリンでは既にエンジンを調子よく動かす状態の限界を越えているという警告にほかならない。ガソリンの]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光化学的合成について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:56:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4492/thmb.jpg?s=s&r=1136044563&t=n" border="0"></a><br /><br />　光化学反応とは、反応物が放射エネルギーを吸収することによって起こる化学反応である。放射エネルギーとしては、一般に直射太陽光や実験室で発生させた紫外光が用いられる。エネルギーを吸収すると、分子中の電子が基底状態からよりエネルギーの高い軌道に]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自由エネルギーについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4470/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:47:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4470/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4470/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4470/thmb.jpg?s=s&r=1135871252&t=n" border="0"></a><br /><br />　一般に、ある一組の出発物から別の一組の生成物に至る反応は、活性化エネルギーが低ければ、また反応の結果として正味のエネルギー放出があれば促進されると言える。言い換えると、反応の障壁が低ければ低いほど、また生成物が安定であればあるほど（すなわ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[酸化還元反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:44:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4469/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4469/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4469/thmb.jpg?s=s&r=1135871092&t=n" border="0"></a><br /><br />【酸化・還元と酸化数】
　狭義の酸化・還元は、酸素または、水素を中心として次のように定義される。
　「ある物質が酸素と化合したとき、または水素が奪われたとき、その物質は酸化されたといい、ある物質が水素と化合したとき、または酸素が奪われた]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[酸・塩基反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:42:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4468/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4468/thmb.jpg?s=s&r=1135870947&t=n" border="0"></a><br /><br />?．アレーニウスの酸・塩基
　水素原子を持ち、水溶液中で電離して水素イオンＨ＋を生じる物質を酸といい、水酸基ＯＨを持ち、水溶液中で電離して水酸化物イオンＯＨ&minus;を出す物質を塩基という。この定義はアレーニウスの電離説にもとづくものである。
]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高分子化学レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4467/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:39:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4467/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4467/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4467/thmb.jpg?s=s&r=1135870785&t=n" border="0"></a><br /><br />（３）白川教授の伝導性ポリマーについて
　ポリアセチレンを合成するための触媒はチーグラー・ナッタ型触媒といい、この触媒を使って白川教授はポリアセチレンの膜を合成した。
　ポリアセチレンは一つおきにＣ＝Ｃ二重結合がある&pi;共役高分子主鎖にお]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属単体について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4466/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:20:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4466/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4466/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4466/thmb.jpg?s=s&r=1135869656&t=n" border="0"></a><br /><br />【金属の物理的通性】
１．光沢
　金属は新しい切断面などで強い光沢をもっていて、これを金属光沢という。金属は一般に不透明で、表面で反射が起こりやすく、透過光線が少ない。また金は黄色、銅は赤色をしているが、その他の金属は銀白色である。金属]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分散測定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:58:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3832/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3832/thmb.jpg?s=s&r=1134237517&t=n" border="0"></a><br /><br />〔実験目的〕
溶液中の拡散係数の測定&minus;Taylor分散法の作動原理の理解、操作法の習得、拡散過程を理解する。
〔実験操作〕
１）Taylor分散法を用いて、水中で０．１ｗｔ％の尿素、グルコース、スクロース、ラフィノ&minus;スの拡散係数を測定]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[粘度測定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:55:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3831/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3831/thmb.jpg?s=s&r=1134237323&t=n" border="0"></a><br /><br />〔目的〕
　一般に流体が円管などの流路を流れるとき､管壁における摩擦のほかにいわゆる流体の内部摩擦により運動エネルギーの消費が起こる。つまり、管内流動によって流体を輸送するには､少なくともこの内部摩擦に相当する機械的エネルギーを必要とする]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[沈降測定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3829/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:47:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3829/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3829/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3829/thmb.jpg?s=s&r=1134236823&t=n" border="0"></a><br /><br />〔目的〕
　固体粉末（粉体）は、フライアッシュのように、普通はさまざまな大きさの小粒子の集合体である。したがってその粒子の大きさ（粒度）とその分布を知ることは粉体を取り扱ううえに重要である。粉体の粒度分布は、顕微鏡法、沈降法、吸着法、ガス]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huckel 則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:41:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3828/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3828/thmb.jpg?s=s&r=1134236517&t=n" border="0"></a><br /><br />　１９３１年にHuckelが提案した説によれば、ベンゼンのような環状の共役ジエンは、その環状共役系に含まれる電子数が、ｎを整数（すなわち、０，１，２，３，・・・）として、４ｎ＋２であれば、特に安定になるであろう。６個の非局在化した電子を持つ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[蛍光消光反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:38:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3827/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3827/thmb.jpg?s=s&r=1134236338&t=n" border="0"></a><br /><br />〔実験目的〕
　二本鎖界面活性剤のベシクル水溶液を調製し、そのベシクル中に取り込まれた蛍光体と消光剤の反応を蛍光減衰測定により調べる。
〔実験操作〕
１）それぞれの消光剤に水を加え、飽和状態にした溶液の吸光度を測定し、消光剤の水に対す]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[プロスタグランジンについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 02:32:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/3826/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/3826/thmb.jpg?s=s&r=1134235943&t=n" border="0"></a><br /><br />　プロスタグランジン（prostaglandin）は一群のホルモン状物質で、最初、精液の脂質成分中にみいだされた。その名称は、この物質が前立腺からくるという間違った所信から来ている。現在では、プロスタグランジンが雌および雄の動物のあらゆる部]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[タンパク質について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 20:44:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2630/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2630/thmb.jpg?s=s&r=1130413450&t=n" border="0"></a><br /><br />球状タンパク質（globular protein）
ポリペプチド鎖はコンパクトな球状にしっかりと折りたたまれている。球状タンパク質は通常、水生の系に可溶で容易に拡散し、その大部分のものは運動性すなわち動的な機能を有する。
線維状タンパク]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放射能について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 20:37:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2629/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2629/thmb.jpg?s=s&r=1130413061&t=n" border="0"></a><br /><br />Becquerelは、ウランＵおよび、その化合物がある放射線を出すことを発見した。この放射線は、透過作用、写真感光作用、電離作用（気体をイオン化して電気伝導性を与える作用）などを持つ。物質が自発的に放射線を放出する性質は、放射能と名付けられ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物質の三態]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2612/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 23:04:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2612/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2612/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2612/thmb.jpg?s=s&r=1130335449&t=n" border="0"></a><br /><br />物質は、一般に温度や圧力の違いによって固体・液体・気体の三態となる。
『固体』
　物質は、分子やイオン・原子などの基本的な粒子からできているが、分子を基本的粒子としている分子性物質では、分子と分子との間に分子間力が作用し、イオンを基本的]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[水素結合と金属結合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2611/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 23:01:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2611/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2611/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2611/thmb.jpg?s=s&r=1130335319&t=n" border="0"></a><br /><br />【水素結合】
　分子性物質では、分子間力が大きい物質ほど沸点は高くなり、蒸発熱は大きくなる。また分子構造の類似している物質では、一般に分子量が大きいものほど沸点は高くなり、蒸発熱が大きくなる。事実、第４Ｂ族の元素では、この順になっている。]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イオン化エネルギーについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:59:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2610/thmb.jpg?s=s&r=1130335182&t=n" border="0"></a><br /><br />どのような原子が陽イオンになりやすいのであろうか。原子の核外電子は、その軌道や配置の状態によって、軌道に束縛される強さが異なる。中性の原子から１個の電子を取り去るのに必要なエネルギーを第一イオン化エネルギーという。なお２個目の電子を取り去る]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[けい光]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 23:00:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1307/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1307/thmb.jpg?s=s&r=1121954438&t=n" border="0"></a><br /><br />ある物質が放射を吸収すると、一般的には吸収波長よりも長波長の放射が再放出される。けい光として知られているこの現象は、多くの無機物質や有機物質の分析に利用することができる。この分析法は感度が高いうえに特異的であるという長所があり、また生化学の]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コロイドのまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 00:03:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1249/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1249/thmb.jpg?s=s&r=1121871812&t=n" border="0"></a><br /><br />物質が微細な粒子となって、液体や気体などに混合分散している状態をコロイドといい、前者（微粒子）を分散相または分散質、後者（液体や気体）を分散媒という。
分散相の粒子の大きさは、およそ１０&minus;７〜１０&minus;９ｍ程度の粒子で、これをコロイド粒子とい]]></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]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フェロモンについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:26:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1114/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1114/thmb.jpg?s=s&r=1121693172&t=n" border="0"></a><br /><br />フェロモンは、ある生物によって分泌されると、同種の他の仲間から特別の応答を引き出す化合物である。すなわち、フェロモンは同種の間の通信用物質である。すべての動物が多かれ少なかれ、このようにしてフェロモンを利用しているという証拠がある。昆虫によ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アミノ酸およびタンパク質について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/1113/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/1113/thmb.jpg?s=s&r=1121693029&t=n" border="0"></a><br /><br />タンパク質は細胞中に最も豊富に存在する有機分子である。それらは生体組織のあらゆる部分にみいだされ、生物学的に重要な化合物のうちでは最も多様な部類である。タンパク質はある一定の生物体の構造を本来の姿に保持しており、また、生命の機能を調節してい]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ブルーバックス　新・太陽電池を使いこなす]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/705/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 22:18:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/705/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/705/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/705/thmb.jpg?s=s&r=1120396703&t=n" border="0"></a><br /><br />近年、地球環境がクローグアップされている。フロンによるオゾン層の破壊、二酸化炭素などの増大による地球の温暖化、硫黄酸化物などによる酸性雨、砂漠化の進行などは、知られている。しかし、今、私たちのまわりにおこっている地球規模の環境問題は、従来の]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イオンチャンネルについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 09:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/699/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/699/thmb.jpg?s=s&r=1120351595&t=n" border="0"></a><br /><br />細胞膜内外の電位差、すなわち膜電位（membrane potential）は、細胞の内外の電荷分布によって決まる。電荷はK+,Cl-,Ca2+など小さな無機イオンがにない、神経細胞の膜を通って出入りする。ただし、これらの無機イオンが膜の脂質]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NMRについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 09:41:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/698/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/698/thmb.jpg?s=s&r=1120351268&t=n" border="0"></a><br /><br />核磁気共鳴（NMR）nuclear magnetic resonance スペクトルは、有機化学者が用いうる構造決定手段のうちで、おそらく最も広く用いられている。分子内のある種の原子の磁気的性質を調べることによって、分子構造に関する情報が得]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DMPGベシクル中のポルフィリンのキノンによる蛍光消光反応(卒業論文)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 01:04:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/468/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/468/thmb.jpg?s=s&r=1119283482&t=n" border="0"></a><br /><br />植物は光合成で太陽光をエネルギーに変換して生命維持に必要なエネルギーを自ら得ており、その反応は葉緑体内部のチラコイド膜内で起こっている｡まず、アンテナクロロフィルが光エネルギーを吸収し、反応中心クロロフィルへエネルギーを伝達する｡次に反応中]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/462/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 00:39:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/462/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/462/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/462/thmb.jpg?s=s&r=1119281991&t=n" border="0"></a><br /><br />透過型電子顕微鏡は、基本的には光学顕微鏡と同じような構造をしていて、光学顕微鏡の観察に用いる可視光の代わりに、タングステン・フィラメントを熱して得た熱電子に、電圧を加えて加速して得た電子線を用い、ガラスレンズの代わりに電磁コイル（電磁石）で]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フロンについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 23:26:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/459/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/459/thmb.jpg?s=s&r=1119277595&t=n" border="0"></a><br /><br />1928年、アメリカ、ゼネラルモータース社の技師、ミッジリーが電気冷蔵庫の冷媒として当時用いられていたアンモニアに代わって、もっと安全なガスを開発したことに始まる。1930年に開かれたアメリカ化学会で彼が発明した物質がいかに無害・無毒である]]></description>

		</item>

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