DIY 極性 vs 非極性の歴史 – 極と無極、その違いを知ることは、物質の振る舞いを支配する知恵 極性 vs 非極性の歴史 - 極と無極、その違いを知ることは、物質の振る舞いを支配する知恵 「極性 vs 非極性」という考え方が科学の歴史の中でどのように確立されてきたかを時系列にご紹介します。🔹 古代〜中世 経験的な「水と油は混ざらない」... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 両親媒性溶媒の歴史 – 相反するものをつなぐ力は、いつの時代も新しい価値を生む 両親媒性溶媒の歴史 - 相反するものをつなぐ力は、いつの時代も新しい価値を生む 両親媒性溶媒の歴史についてご紹介します。 「親水基(水と馴染む部分)」と「疎水基(油と馴染む部分)」を併せ持つ性質を持つ溶媒の利用は、実はかなり古くから人間の生... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 非極性分子 – 電荷の偏りを持たず、水を嫌い油を好む」性質 非極性分子 - 電荷の偏りを持たず、水を嫌い油を好む」性質非極性分子にご紹介します。非極性分子とは定義 分子の中で電子の分布が均一で、電荷の偏り(双極子)がほとんどない分子。理由 ・電気陰性度の差が小さい結合のみでできている・または、結合に... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 両親媒性溶媒 – 水と油の橋渡し役 両親媒性溶媒 - 水と油の橋渡し役両親媒性溶媒についてご紹介します。両親媒性溶媒とは定義 分子内に「親水性(極性部分)」と「疎水性(非極性部分)」を併せ持ち、水と油の両方にある程度溶ける溶媒。代表例 ・IPA(イソプロピルアルコール)・エタ... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 極性分子 -「分子内で電荷の偏りを持ち、水に溶けやすく相互作用が強い」分子 極性分子 -「分子内で電荷の偏りを持ち、水に溶けやすく相互作用が強い」分子極性分子についてご紹介します。極性分子とは・定義 分子の中で電荷の偏り(双極子モーメント)があるもの。・原因は「電気陰性度の差」や「分子の立体構造」。・例 水(H₂O... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY アルコール系溶媒(IPA・エタノールなど)の役割-自作タイヤ艶出しクリーナー アルコール系溶媒(IPA・エタノールなど)の役割-自作タイヤ艶出しクリーナーアルコール系溶媒(IPA・エタノールなど)の役割についてご紹介します。1. 界面張力を下げる・水と油は分子の性質が異なるため、界面(境目)に強い「張力」が働きます。... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 水は極性分子、油(シリコンオイルやワックス)は非極性分子 -異なるものを繋ぐのは、調和を生み出す知恵 水は極性分子、油(シリコンオイルやワックス)は非極性分子 -異なるものを繋ぐのは、調和を生み出す知恵自作タイヤ艶出しクリーナーを作るときに「精製水」と「水道水」を使う場合の違いをご紹介します。水と油の違い(極性 vs 非極性)水(H₂O)・... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 自作タイヤ艶出しクリーナーを作るときに「精製水」と「水道水」を使う場合の違い 自作タイヤ艶出しクリーナーを作るときに「精製水」と「水道水」を使う場合の違い自作タイヤ艶出しクリーナーを作るときに「精製水」と「水道水」を使う場合の違いをご紹介します。精製水と水道水の違い項目精製水水道水純度不純物(ミネラル・塩素・細菌など... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY 自作タイヤ艶出しクリーナーで利用するカルナバワックス 自作タイヤ艶出しクリーナーで利用するカルナバワックス自作タイヤ艶出しクリーナーで利用するカルナバワックスについて詳しくまとめました。基本情報・名称 カルナバワックス(Carnauba Wax)・由来 ブラジル原産の「カルナバヤシ(Coper... 2025.09.07 DIYケミカルDIY
DIY IPAを自作タイヤ艶出しクリーナーに応用する効果 IPAを自作タイヤ艶出しクリーナーに応用する効果IPA(イソプロピルアルコール/イソプロパノール) は、自作タイヤ艶出しクリーナーに応用できます。特に 水と油(シリコンやワックス)の分散補助・速乾性アップ に役立ちます。IPAを使うメリット... 2025.09.07 DIYケミカルDIY