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3分でわかる技術のキホン
3分でわかる技術の超キホン クロロフィルとは?その光物性と光化学の基礎を解説
新緑の季節は、気持ちがいいものですよね。 ご存じのように、植物の葉のこの緑色は、葉緑体のチラコイドに多く存在するクロロフィル(Chlorophyll)という光感受性色素に由来するもので、別名「葉緑素」(よう …
3分でわかる技術の超キホン 有機化合物の導電性の仕組み
導電性のものと聞いて、多くの方がまず頭に浮かぶのは、金、銀、銅、鉄などの金属でしょう。 炭素を含む化合物の大部分が有機物ということもあり、有機物は導電しないというイメージを持つ人は多いかもしれません。 しか …
3分でわかる 自己組織化って何ができる?主な用途を解説 (DDS/人工酵素/分子デバイス)
自己組織化の相互作用について解説した別記事「超分子とは何か?基本原理と自己組織化の代表例をやさしく解説」では、水素結合、π-πスタッキング、疎水性相互作用などの分子間の弱い相互作用は自己組織化の駆動力となる …
電池
3分でわかる 太陽電池の基礎知識|発電原理・種類・特徴を解説
太陽光発電は、脱炭素社会を支える重要なエネルギー技術の一つです。その中核を担う太陽電池は、光を受けることで電気を生み出しますが、どのような仕組みで発電しているのでしょうか。 本記事では、太陽電池の基本的な発 …
3分でわかる 可視光応答型光触媒とは?太陽光を有効利用する仕組みと用途
1.可視光応答型光触媒が必要な理由 光触媒に関する前回の記事「3分でわかる 光触媒とは?」では、光触媒が光を利用して電子と正孔を生成し、酸化還元反応を引き起こす仕組みについて説明しました。 代表的な光触媒と …
3分でわかる 光触媒とは?酸化チタンの反応原理・超親水性・用途を解説
1.光吸収から光触媒反応へ 当連載の記事「物質の色と光の関係」では、物質の色が光吸収と電子遷移によって決まることを説明しました。 物質は特定の波長の光を吸収すると、電子がより高いエネルギー準位へ励起されます …
化学
【熱分析の種類一覧】TG・DSC・DTA・TMA・DMAの原理と測定対象を比較解説
1.熱分析とは? 化学分析というと「分光分析」や「質量分析」などを想起される方が多いと思いますが、その他に「熱分析」という分析法もあります。 「熱分析」は、例えばプラスチックなど材料特性を測定するなど、材料 …
【中国特許分析】有機EL関連技術の特許出願動向は?
有機EL装置は、高発光率、高輝度、高コントラストな次世代ディスプレイとして活用が進んでおり、その特許出願動向について注視しておく必要があります。 今回は、中国における主要な特許検索データベースの一つである“ …
【分析化学を学ぶ】電子スピン共鳴(ESR)・X線回析(XRD)の基礎知識
分析化学に関する前回の当連載では、核磁気共鳴分光法(NMR)について紹介しました。 今回は、電子スピン共鳴(ESR, Electron Paramagnetic Resonance)と、X線回折(XRD)を …
分析化学を学ぶ
【分析化学を学ぶ】核磁気共鳴分光法(NMR)とは?
「核磁気共鳴分光法」(NMR)は、有機合成で最も強力な同定法の一つであり、ラジオ周波数領域の電磁波を吸収する分光法です。赤外分光法(IR)、紫外可視光分光法(UV-vis)と似ています。 核や電子にはスピン …
【分析化学を学ぶ】発光スペクトルとは?
今回のコラムでは、分光分析の知識のうち「発光スペクトル」について解説します。 1.発光スペクトルとは? 物質は光を吸収すると基底状態から励起状態に変換します。 安定な基底状態に戻ろうとするときに、吸収したエ …
3分でわかる技術の超キホン 「接着」のメカニズムを解説!濡れと接着力の関係は?
接着は「接着剤を媒介とし、化学的もしくは物理的な力またはその両者によって二つの面が結合した状態」と定義されています。 では、接着剤によって、なぜモノとモノがくっつくのでしょうか? 今回はそのメカニズムを中心 …
3分でわかる技術の超キホン バイヤー・ビリガー酸化反応とその利用例(医薬品/天然物)
バイヤー・ビリガー(Baeyer-Villiger)酸化反応は、「バイヤー・ビリガー転移反応」とも呼ばれます。 これは、炭素-炭素結合が切断され、炭素置換基が転移することによってエステルが生成する反応で、炭 …
【中国特許分析】化粧品分野の中国特許出願動向がザックリわかる!中国現地企業の特許戦略は?
中国は世界2位の化粧品市場規模を有しているとされています。(1位はアメリカ) では、その特許出願状況はどうなっているのでしょうか? 今回は、化粧品に関する主要な特許分類(IPC)である”A61K …
製造業技術者のための法律講座
水質汚濁防止法の基本を解説!重要ポイントをわかりやすく整理
今回の「技術者のための法律講座」では、工場のマネジメントなどに携わる方であれば最低限知っておきたい「水質汚濁防止法」の基本を解説します。 1.水質汚濁防止法の概要 水質汚濁防止法は、工場等から排出される有害 …
3分でわかる技術の超キホン グリニャール(Grignard)反応の基礎知識と医薬分野での利用例
Grignard(グリニャール)反応は、有機合成の実験室ではよく用いられる化学反応です。 副生物が少なく、収率よくアルコール化合物などを得ることができる反応です。 1900年にGrignardによって発表さ …
3分でわかる技術の超キホン 「接着」超入門!接着剤の意外な歴史/接着のメリット・デメリットは?
1.接着とは? 「接着」とは、接着剤を媒介とし、化学的もしくは物理的な力またはその両者によって二つの面が結合した状態のことをいいます。 接着の原理は分子間で働く力によるものです。 普段何気なく接着を行ってい …
3分でわかる技術の超キホン ウィッティヒ反応(Wittig反応)と医薬品
有機化合物の合成において、炭素-炭素結合は有機分子の基礎となる結合であり、目的とする化合物を合成するにあたり、炭素-炭素結合を生成することは最も重要な工程といえます。 有機合成化学では、実に多くの炭素-炭素 …
毒劇法とは?押さえておきたい基本事項・まとめ解説!
1.「毒物及び劇物取締法」の概要 まず、毒劇法(正式名:「毒物及び劇物取締法」)の「目的」を見てみましょう。 第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。 …
3分でわかる技術の超キホン P型有機トランジスタ(OFET)材料開発
現在の情報化社会で欠かせないパソコンやディスプレーの基本的な機能を実現しているのは、シリコンなどの固い無機物の半導体です。一方、柔らかくて簡単に作ることができる有機物の半導体デバイスを中心とした「有機エレク …
PRTR制度、SDS制度って何?「化管法」の基本がわかる
1.化管法の概要 先ず、化管法(正式名:「化学物質排出把握管理促進法」)の「目的」を見てみましょう。 第一条 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する …
シックスシグマと統計的プロセス管理《データ主導型課題解決の実践》(セミナー)
開催日時 【LIVE配信】2026/9/28(月)13:00~17:00
無線通信技術入門《設計・トラブル回避のための基礎と実務》(セミナー)
開催日時 2026/8/25(火)13:30~16:30
R&D部門のデータ共有・利活用のためのデータ共有システム構築と進め方(セミナー)
開催日時 【LIVE配信受講】2026/8/28(金)10:30~16:30, 【アーカイブ配信】9/1~9/15
セラミック積層部品/多層基板の総合プロセス技術(セミナー)
開催日時 【Live配信受講】 2026/9/3(木)10:30~16:30 , 【アーカイブ配信】 9/7-9/24
製造業のための画像認識AI活用講座(セミナー)
開催日時 2026/9/7(月)9:30~16:30
はじめての品質対応《五ゲン主義と品質対応の進め方初歩》(セミナー)
開催日時 【Live配信受講】 2026/8/5(水)10:00~12:00, 【アーカイブ配信】8/7~8/21
モジュラー設計の基礎と実践(セミナー)
開催日時 2026/9/14(月)13:00~17:00
競合ベンチマーキングによるコア技術選定と研究開発テーマ設定の進め方(セミナー)
開催日時 2026/8/21(金)10:30~16:30
導入・活用事例
テキスト/教材の制作・販売