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「化合物分解」的推薦目錄
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2021-09-24 14:16:27
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2021-08-02 06:11:09
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2021-08-03 13:34:41
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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。
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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!
--------------------
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🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
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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
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✅外出できない生徒さんの自学自習に、今も全国でご活用いただいております。
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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!
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👀電気分解で起こる反応👀
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⏱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?
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❿炭化水素の分類
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❶中和反応
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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。
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-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
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⏱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
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❶中和反応
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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
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食住瘦⁉️瘦住食⁉️粉碎脂肪💁🏻♀減重變靚無難道
🌈全新加入強效祼藻配方🌈排毒+補營同時進行
🌈可吸收腸道中的膽固醇並將約60倍排出體外🌈
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。
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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。
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