[爆卦]化合物分解是什麼?優點缺點精華區懶人包

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 同時也有313部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅超わかる!授業動画,也在其Youtube影片中提到,電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ! ⏱タイムコード⏱ 00:00 ❶金属のイオン化傾向 ✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」 ✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。 ----------------...

化合物分解 在 ???????????? ????????? Instagram 的精選貼文

2021-09-24 14:16:27

✨ #康普茶好評二次開團啦 ! 中秋連假終於來了🥳🎉先預祝大家中秋佳節愉快 🌝 🥮 前一篇文章我們聊到了腸胃健康對我們整體身心健康深遠的影響力~ 而在假期這段期間和親朋好友歡慶團聚吃好料之餘,不免會讓消化道負擔大😮‍💨 在上回開了 #KB康普茶 團購之後,本來想說看大家反應再考慮是否開團,沒想...

化合物分解 在 kᴏᴋᴏ_ʟᴏ Instagram 的最佳貼文

2021-08-02 06:11:09

我早兩日約咗同事食早餐🍳 佢見我喺袋拎粒糖出嚟😂即刻叫住我 🙎🏼‍♀️:你唔係減肥咩?仲敢食糖? 邊個話減肥就從此無得再享受甜味㗎? 我食嘅係🍬Candy Fit啊😌 佢有Canday同Cannight兩款分別早晚食 其實我一開始都有啲怕個味好伏 一直幻想佢會係胃藥味?定係藥水味?🥴 但一入口幾驚...

化合物分解 在 ???????????? ????????? Instagram 的最佳解答

2021-08-03 13:34:41

#pei小知識 一起來認識有益消化道的好飲品 #康普茶 ✨ #抽獎與團購資訊在文末 在歐美風靡許久的 #kombucha 最近風潮也開始吹進台灣了~記得第一次喝到康普茶是在一間蔬食餐廳,喝的是 #薑汁口味 的,我一喝為之驚艷,想說這是汽水吧!很難相信這是所謂的“健康飲品”😳從那之後我就愛上了康普...

  • 化合物分解 在 Maymeility Facebook 的最佳貼文

    2021-04-17 21:56:27
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    減肥👯‍♀激活腸道蠕動健康,加快排走毒素,宿便,脂肪
    消化👯‍♀促進消化系統機能,極速消化食物,溶走脂肪
    排水👯‍♀促進代謝排走體內多餘水份,改善腫脹現象
    排脂👯‍♀減輕肝臟負擔,排出體內多餘脂肪
    美肌👯‍♀提升膚質狀況,去黃去暗啞
    阻隔👯‍♀阻擋澱粉質及糖分吸收,減低卡路里攝取

    📌 針對肝、血管、腸道排毒📌
    肝🌈對抗毒素超載 & 迅速排走體內毒素
    血管🌈有助穩定血脂 & 膽固醇 & 減少脂肪團積
    腸道🌈調節腸道益生菌 & 有助排便排毒功能

    1⃣活酵母(幫助碳水化合物分解)
    活酵母與啤酒酵母不同,含活性成分能讓我們看到,有效直達腸道,10秒會馬上分解餐内既碳水化合物、蛋白質、脂肪質,同時在腸道內分解成二氧化碳和水,幫助熱量消耗,同時有助排便,能減少腸道及粘膜與致癌物質接觸,從而達到清理腸道作用,能有效預防結腸癌,降低血中膽固醇,抑制餐後血糖水平及促進代謝等功能。

    2⃣生物酶=生酵素(幫助排便)
    ❤小麥(幫助糖分,脂質分解)
    小麥成分製成的活酵素較容易幫助體內消化,進入體內2分鐘可同時分解及加速代謝,更容易將代謝物排出體外

    ❤生薑麴(分解及抑制脂肪堆積)
    生薑成分提煉培養的酵素活性比一般酵素高出300倍以上,有效迅速分解食物中的澱粉質,同時抑制澱粉質吸收,控制脂肪積聚,28天實驗中証實高脂肪飲食相比之下,利用生薑麴的脂肪組織重量能有效控制30%

    3⃣裸藻
    是生活在淡水中的單細胞微生物,能夠像植物一樣進行光合作用,將營養物質儲存在體內,並像動物一樣轉化細胞,包含59種類型的維生素,礦物質,氨基酸,不飽和脂肪酸,葉綠素,葉黃素,玉米黃質,GABA等,能破壁吸收,因此可以吸收當中93.1%的營養,可吸收腸道中的膽固醇並排泄約60倍膽固醇排出體外,清除有害膽固醇、中性脂肪、重金屬,解決便秘、宿便:裸藻中所含的副澱粉具有解毒的作用。裸藻本身所含有的豐富的甲硫氨酸等含硫氨基酸可以攜帶重金屬以促進其排出。

  • 化合物分解 在 Maymeility Facebook 的最佳解答

    2021-04-16 22:00:53
    有 3 人按讚

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    減肥👯‍♀激活腸道蠕動健康,加快排走毒素,宿便,脂肪
    消化👯‍♀促進消化系統機能,極速消化食物,溶走脂肪
    排水👯‍♀促進代謝排走體內多餘水份,改善腫脹現象
    排脂👯‍♀減輕肝臟負擔,排出體內多餘脂肪
    美肌👯‍♀提升膚質狀況,去黃去暗啞
    阻隔👯‍♀阻擋澱粉質及糖分吸收,減低卡路里攝取

    📌 針對肝、血管、腸道排毒📌
    肝🌈對抗毒素超載 & 迅速排走體內毒素
    血管🌈有助穩定血脂 & 膽固醇 & 減少脂肪團積
    腸道🌈調節腸道益生菌 & 有助排便排毒功能

    1⃣活酵母(幫助碳水化合物分解)
    活酵母與啤酒酵母不同,含活性成分能讓我們看到,有效直達腸道,10秒會馬上分解餐内既碳水化合物、蛋白質、脂肪質,同時在腸道內分解成二氧化碳和水,幫助熱量消耗,同時有助排便,能減少腸道及粘膜與致癌物質接觸,從而達到清理腸道作用,能有效預防結腸癌,降低血中膽固醇,抑制餐後血糖水平及促進代謝等功能。

    2⃣生物酶=生酵素(幫助排便)
    ❤小麥(幫助糖分,脂質分解)
    小麥成分製成的活酵素較容易幫助體內消化,進入體內2分鐘可同時分解及加速代謝,更容易將代謝物排出體外

    ❤生薑麴(分解及抑制脂肪堆積)
    生薑成分提煉培養的酵素活性比一般酵素高出300倍以上,有效迅速分解食物中的澱粉質,同時抑制澱粉質吸收,控制脂肪積聚,28天實驗中証實高脂肪飲食相比之下,利用生薑麴的脂肪組織重量能有效控制30%

    3⃣裸藻
    是生活在淡水中的單細胞微生物,能夠像植物一樣進行光合作用,將營養物質儲存在體內,並像動物一樣轉化細胞,包含59種類型的維生素,礦物質,氨基酸,不飽和脂肪酸,葉綠素,葉黃素,玉米黃質,GABA等,能破壁吸收,因此可以吸收當中93.1%的營養,可吸收腸道中的膽固醇並排泄約60倍膽固醇排出體外,清除有害膽固醇、中性脂肪、重金屬,解決便秘、宿便:裸藻中所含的副澱粉具有解毒的作用。裸藻本身所含有的豐富的甲硫氨酸等含硫氨基酸可以攜帶重金屬以促進其排出。

  • 化合物分解 在 早安健康 Facebook 的最佳解答

    2021-04-08 09:00:01
    有 2,332 人按讚

    咖啡☕已經成為現代人不可或缺的飲料,不過除了可能引發心悸,太晚喝咖啡更可能導致晚上睡不好。​

    對於咖啡可能帶來的副作用,韓國中醫師鄭世延(정세연,音譯)也建議民眾,可以按照自己的需求,尋找具有相同效果的茶類替代,不只能夠透過飲料提神、提升免疫力,同時也能避免咖啡帶來的傷害👌​

    比起咖啡,茶類🍵的種類更加多元,依照特性選擇攝取時間也更加重要。以一般上班族的作息而言:​

    ⏰早上9點到下午3點​

    是排除睡覺時分解的老廢物質,並且維持血液循環、讓身體暖和能夠集中精神的重要時段。因此鄭醫師建議,可以選擇利尿作用強的 #牛蒡茶、能夠提升免疫力的 #薑茶;此外也推薦飲用 #玄米茶,因為富含能將碳水化合物分解成能量的維生素B1,是不錯的選擇。​

    ⏰下午3點到晚上9點睡前​

    是處於緊張狀態的身體,需要紓解壓力、從疲勞中恢復,並且排除活性氧的時段。除了能夠幫助人體修復的 #薰衣草茶 外,鄭醫師也建議可以攝取富含抗氧化成分、能夠協助排除體內活性氧的 #南非國寶茶。​

    如果是想要助眠,則可以攝取富含褪黑激素的 #紅棗茶,以及因為能夠鎮靜身心,在歐洲被視為「睡眠茶」的 #西洋甘菊茶。​

    但就像咖啡會有建議攝取量,攝取茶類時,也有必須注意的重點,尤其是花茶類,可能會引發過敏反應,因此在攝取時也要特別注意自己的身體狀態,選擇適合的茶類飲用。​

  • 化合物分解 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最讚貼文

    2021-09-28 18:00:25

    電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 ❶金属のイオン化傾向

    ✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
    ✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。

    --------------------

    03:46 ❷ダニエル型電池

    ✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
    ✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
    亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
    ✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。

    ✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
    ❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
    ❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
    「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
    ❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
    活動している物質を、活物質という。
    ❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。

    --------------------

    12:17 ❸鉛蓄電池

    ✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
    鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
    ✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
    ❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
    ❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
    活動している物質を、活物質という。

    --------------------

    17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
    https://youtu.be/tui1r19hE4Y

    ✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
    ✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
    ❶導線に電子が流れづらくなる点。
    ❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
    ❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。

    --------------------

    17:45 ❹電気分解

    ✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
    酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
    ✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
    電源の正極に繋がっている電極を陽極。という

    ✅陽極での反応は、
    ❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
    ❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
    ❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

    ✅陰極での反応は、
    ❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
    ❷+イオンのイオン化傾向が、
    亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
    アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

    --------------------

    23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)

    ✅陽極での反応は、
    ❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
    ❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
    ❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。

    ✅陰極での反応は、
    ❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
    ❷+イオンのイオン化傾向が、
    亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
    アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。

    --------------------

    27:16 ❻工業的製法

    ✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
    ✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
    -水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
    -融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
    ✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
    -水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
    -酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
    ✅Cuの工業的製法では、
    -陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
    -陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
    -陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
    -電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。

    --------------------

    34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)

    ✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
    ✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
    ✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!

    --------------------

    👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
    ❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y

    ❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
    ✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!

    ❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
    ✅半反応式の立式は
    ❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
    ❷酸化数の変化を電子でそろえる。
    ❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
    ❹酸素の数を水でそろえる。
    この手順で半反応式を作っていこう!


    --------------------

    🎁高評価は最高のギフト🎁
    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
    このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
    ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
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    ⏱時短演習シリーズ⏱
    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
    https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
    ⓰芳香族アミン
    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
    ⓱構造決定
    https://youtu.be/_nIDir874uw

    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
    https://youtu.be/F-U21hzFjkw
    ⓴アミノ酸・タンパク質
    https://youtu.be/Xh9bLkEndNg

    🧪無機化学(重要反応式編)🧪
    ❶中和反応
    https://youtu.be/29LhghjgYzQ
    ❷酸化物+水
    https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
    ❸酸化物と酸・塩基
    https://youtu.be/hgp3geMeZQo
    ❹酸化剤・還元剤
    https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
    ❺遊離反応
    https://youtu.be/DQhfTGMneQY
    ❻沈殿生成反応
    https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

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  • 化合物分解 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳解答

    2021-09-15 18:00:24

    電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)のポイントをまとめるよ!
    ✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
    ✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
    ✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!

    👀電気分解で起こる反応👀
    https://youtu.be/S8TfuZbK5mQ

    🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 電気量C(クーロン)とは
    00:24 電子1molあたりの電気量
    00:48 電流A(アンペア)とは
    01:40 例題にチャレンジ
    03:55 まとめ
    04:32 窒素Nはタイヤの空気に使われる

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    ✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」って何だろう?
    ✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」を一から丁寧に勉強したい!
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    ✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」の考え方がわかる!
    ✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」への苦手意識がなくなる!
    ✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!

    このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
    リアルの授業では絶対に表現できない動画の魔法を体感すれば、教科書の内容や学校の授業が、わかる!デキる!ようになっているはず!

    ⏱時短演習シリーズ⏱
    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
    https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
    ⓰芳香族アミン
    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
    ⓱構造決定
    https://youtu.be/_nIDir874uw

    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
    https://youtu.be/F-U21hzFjkw
    ⓴アミノ酸・タンパク質
    https://youtu.be/Xh9bLkEndNg

    🧪無機化学(重要反応式編)🧪
    ❶中和反応
    https://youtu.be/29LhghjgYzQ
    ❷酸化物+水
    https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
    ❸酸化物と酸・塩基
    https://youtu.be/hgp3geMeZQo
    ❹酸化剤・還元剤
    https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
    ❺遊離反応
    https://youtu.be/DQhfTGMneQY
    ❻沈殿生成反応
    https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

    ⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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    ✅休校中の全国の学校・塾でもご活用・お勧めいただいています。
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    #高校化学

  • 化合物分解 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最讚貼文

    2021-09-04 18:00:18

    工業的製法のポイントをまとめるよ!
    ✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
    ✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
    -水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
    -融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
    ✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
    -水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
    -酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
    ✅Cuの工業的製法では、
    -陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
    -陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
    -陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
    -電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。

    👀まずは電気分解の仕組みをチェック👀
    電気分解とは|陽極・陰極での反応▶https://youtu.be/S8TfuZbK5mQ

    🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
    https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 オープニング
    00:23 NaOHの工業的製法
    01:48 Naの融解塩電解
    03:10 Alの融解塩電解
    04:42 Cuの電解精錬
    06:07 まとめ
    07:49 工業的は「大量に」「安く」作る

    🎁高評価は最高のギフト🎁
    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
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    ⏱時短演習シリーズ⏱
    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
    https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
    ⓰芳香族アミン
    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
    ⓱構造決定
    https://youtu.be/_nIDir874uw

    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
    https://youtu.be/F-U21hzFjkw
    ⓴アミノ酸・タンパク質
    https://youtu.be/Xh9bLkEndNg

    🧪無機化学(重要反応式編)🧪
    ❶中和反応
    https://youtu.be/29LhghjgYzQ
    ❷酸化物+水
    https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
    ❸酸化物と酸・塩基
    https://youtu.be/hgp3geMeZQo
    ❹酸化剤・還元剤
    https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
    ❺遊離反応
    https://youtu.be/DQhfTGMneQY
    ❻沈殿生成反応
    https://youtu.be/UsJBzXw7EYg

    ⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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    ✅「東大・京大・東工大・一橋大・旧帝大・早慶・医学部合格者」を多数輩出しています。
    ✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
    ✅大手予備校で800人以上の生徒を1:1で授業したプロ講師の「独創性」「情熱」溢れる最強の授業。
    ✅ただ難関大学の合格者が出ているだけでなく、受験を通して人として成長したとたくさんの方からコメントやメールを頂いている、受験の枠を超えたチャンネル。
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