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令和8年2月4日 (水)
⇒#1898@材料;

🏞フェノール試薬



フェノール試薬の大綱となる 材料は、フェノール試薬です。

👨‍🏫 講義ノート
  1 材料の諸元
項目 内容
名称 フェノール試薬
危険性
操作
生成物

フォーリン-チオカルト法などで使用する試薬1)

ポリフェノールの分析の研究に使用されています2)3)

フェノール試薬の成分組成4)

藤田らは2013年にFolin-Chiocalteu colorimetric analysis using a scanner for rapid determination of total polyphenol content in many test samplesについて報告しスキャナーよる低コスト分析きると述べている5)


グラフ
.フォーリンチオカルト法の紫外可視吸収スペクトル6)
クロロゲン酸溶液の濃度とLog10(R0/R)の関係7)
xNのフェノール試薬(500uL)+0.075 mg/mLクロロゲン酸水溶液(500μL)+10%炭酸ナトリウム水溶液(500uL)8)
スキャナによるクロロゲン酸の濃度とLog10(XYZ0/XYZ)の関係9)
マイクロプレートリーダー使ったときのクロロゲン酸の終濃度 vs 吸光度10)

Ganesh N. Shらは2011年にPhytochemical Screening and Estimation of Total Phenolic Content in Aegle marmelos Seedsについてと述べておりフェノール試薬体積分率は10パーセントあると述べている11)



フェノール試薬の成分組成
伊藤 智博, 研究ノート, (2012).

フォーリンチオカルト法の紫外可視吸収スペクトル(参考)グラフ.

クロロゲン酸溶液の濃度とLog10(R0/R)の関係グラフ.

xNのフェノール試薬(500uL)+0.075 mg/mLクロロゲン酸水溶液(500μL)+10%炭酸ナトリウム水溶液(500uL)グラフ.

スキャナによるクロロゲン酸の濃度とLog10(XYZ0/XYZ)グラフ.

マイクロプレートリーダーを使ったときのクロロゲン酸の終濃度 vs 吸光度 グラフ.

(1ISO 14502-1 Determination of substances characteristic of green and black tea -- Part 1: Content of total polyphenols in tea -- Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent
International Organization for Standardization, International Organization for Standardization, (2005).
(2うこぎ葉中の総ポリフェノール量に及ぼす調理加工の影響
加賀 いづみ, 山形大学  物質化学工学科, 卒業論文 (2013).
(3フォーリン・チオカルト法とデジタル画像処理を用いた総ポリフェノール量の比色分析
大木 乃梨子, 山形大学  物質化学工学科, 卒業論文 (2013).
(4フェノール試薬の成分組成
伊藤 智博, 研究ノート, (2012).
(5Folin-Chiocalteu colorimetric analysis using a scanner for rapid determination of total polyphenol content in many test samples
Naoki Fujita, Yu Saito, Yuta Nitto, Tomohiro Ito, Hitoshi Mizuguchi, Masatoshi Endo, and Tateaki Ogata, Studies in Science and Technology, (2013).
(6フォーリンチオカルト法の紫外可視吸収スペクトル(参考)グラフ.
(7クロロゲン酸溶液の濃度とLog10(R0/R)の関係グラフ.
(8xNのフェノール試薬(500uL)+0.075 mg/mLクロロゲン酸水溶液(500μL)+10%炭酸ナトリウム水溶液(500uL)グラフ.
(9スキャナによるクロロゲン酸の濃度とLog10(XYZ0/XYZ)グラフ.
(10マイクロプレートリーダーを使ったときのクロロゲン酸の終濃度 vs 吸光度 グラフ.
(11Phytochemical Screening and Estimation of Total Phenolic Content in Aegle marmelos Seeds
Ganesh N. Sharma, Susheel K. Dubey, Nitin Sati, Jyotsana Sanadya, international journal of pharmaceutical and clinical research,3,27(2011).

物性

物性・特性
id物理量数値

🧪 この 材料 フェノール試薬 の🧪成分( 化学種

この 材料 フェノール試薬の細目

サンプル 内部資料

  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ実験室)szCabinet
  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)szCabinet
  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)szCabinet
  • フェノール試薬部屋番号・研究室名?キャビネット(棚)名?
  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬 (MP Biomedicals, Inc.)C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬C1講座(磁気共鳴計測グループ測定室)キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
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  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
  • フェノール試薬キャビネット(棚)の名称
  • 🚂 製品

    材料は、寸法に自由度があります。 それを実際に容器につめたり、パッケージングしたりしたものが サンプルです。


    物質の分類

    物質 純物質 単体 化合物 混合物 均一混合物 不均一混合物
      1 *  物質の分類
    03 エネルギー化学 01 無機工業化学 08 化学・バイオ工学英語 05 卒業研究

    工業製品 には、 物体(object)として形や構造が 機能 するものと、形や構造に関係なく 物質 (substance,material,matter)として 機能 するものがあります。 資源から廃棄物までの サプライチェーンの流れで、物質が変わってゆきます。


      2 高圧ガス容器
    高圧ガスの分類 ガスの名称 性質 原料
    /製法
    🚂 製品
    /用途
    🏞 酸素ガス 酸素 🏞 空気冷却・分留 製鉄
    🏞 水素ガス 水素
    *電解
    LNG
    アンモニア
    🏞 液化炭酸ガス 二酸化炭素 消火
    🏞 液化アンモニアガス アンモニア 🏞 空気
    🏞 液化塩素ガス 塩素 🏞 海水 電解
    アセチレンガス アセチレン 溶接
    可燃性ガス プロパン 🏞 石油 🚂 燃料
    可燃性・毒性ガス 可燃性・毒性ガス
    毒性ガス 毒性ガス
    その他のガス アルゴン

    事故が起きた後で調査をしてみると、「無理をした」「油断をした」「 知らなかった」「教わらなかった」など、安全に対する心構えの不備な事例が意外に多い 2 ) 📥

    ボンベの や文字の は、高圧ガス保安法で定められています。 * 誤った色使いは、事故の原因になります。 *

    可燃性ガスと不燃性ガスでは、ねじの切る向きが違います。 *

    化学工業では、気体を 圧縮して高圧ガスとして使います。 冷蔵庫やエアコンの冷媒や燃料のLPガスも高圧ガスです 3 )

    🔷 高圧ガスの取り扱い

    工業化学の原料となる資源

      3 工業化学 の原料となる 資源
    分野 状態 🏞 原料 🚂 製品
    無機工業化学 気体 🏞 空気 アンモニア🚂 肥料・酸素
    液体 🏞 水資源 ・ 🏞 海水 食塩・ 苛性ソーダ・ 塩素・ 水素
    固体 鉱物 金属( 🚂 鉄鋼
    )・セラミックス 🏞 フロン *
    有機工業化学 気体 LNG 水素・ エチレン フロン
    液体 🏞 石油 水素・ エチレン・酢酸ビニル
    固体 石炭 水素鉄鋼

    天然資源 には、物質資源、 エネルギー資源、情報資源があります。


    固体の材料

      4 41 固体 材料
    金属材料 非金属材料 複合材料
    鉄鋼材料 非鉄金属材料 セラミックス
    ガラス
    炭素鋼
    合金鋼
    鋳鉄
    鋳鋼
    金・銀 ・
    🏞 🧪 アルミニウム
    マグネシウム
    ニッケル
    チタン
    亜鉛
    🏞 石材
    🏞 木材 ・皮・ 繊維
    繊維強化プラスチック
    繊維強化金属
    金属強化セラミックス

    材料は、その材質の違いにより金属材料と非金属材料に分類されます 4 )

    狭い意味で、材料といったとき、常温常圧で固体の 状態物質を指すことがあります。

    純物質としての 金属は、柔らかすぎるので、混合物の合金が使われます。広い意味での混合物の固体材料を複合材料と呼ぶことがあります。

    機能性材料建築材料があります。 機能性材料には、 良導体、絶縁材料、誘電材料、 磁性材料、半導体材料などがあります。


    金属材料の産業上の分類

      5 金属材料の産業上の分類
    用途
    重金属 鉄鋼 鉄鋼 鉄合金 モーター
    非鉄金属 🏞 非鉄金属
    (狭義)
    🏞 🏞 銅合金
    🏞 亜鉛
    スズ
    貴金属 🜚
    🜛
    白金族
    軽金属 🜀 🏞 🧪 アルミニウム 🏞 ジュラルミン
    マグネシウム
    チタン
    希少金属 リチウム
    ウラン

    はもっとも身近な金属だ。 金属はカタチを自由に変えることができ、しかも強くしなやかだ。石斧で田んぼを耕すのがいかに困難かを想像すれば、鉄器が農耕を飛躍的に進歩させたことがうなずける。 日本では、 弥生時代 に鉄器が普及し、 稲作がはじまり、定住生活がはじまりした。

    ニラコ

    <h3 > <a id='yznl1898' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Sample/@Specimen.asp?id=1898'> 🏞 </a> <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Sample/@Specimen.asp?id=1898'> フェノール試薬 </a> </h3>

    参考文献


    QRコード
    https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Sample/@Specimen.asp?nSpecimenID=1898
    名称: 教育用公開ウェブサービス
    URL: 🔗 https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/
    管理運用 山形大学 学術情報基盤センター

    🎄🎂🌃🕯🎉
    名称: サイバーキャンパス「鷹山」
    URL: 🔗 http://amenity.yz.yamagata-u.ac.jp/
    管理運用 山形大学 データベースアメニティ研究会
    〒992-8510 山形県米沢市城南4丁目3-16

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