Switch to Bing in English
Copilot
あなたの日常的な AI アシスタント
  1. 電荷移動錯体 - Wikipedia

  2. バスカ錯体 - Wikipedia

  3. 錯体 もしくは錯塩 とは、広義には、配位結合や水素結合によって形成された分子の総称である。 狭義には、金属と非金属の原子が結合した構造を持つ化合物(金属錯体)を指す。 この非金属原子は配位子である。 ヘモグロビンやクロロフィルなど生理的に重要な金属キレート化合物も錯体である。
    www.wikiwand.com/ja/%E9%8C%AF%E4%BD%93
    www.wikiwand.com/ja/%E9%8C%AF%E4%BD%93
  4. 他の人はこちらも質問
    錯体 (さくたい、 英語: complex )もしくは 錯塩 (さくえん、 英語: complex salt )とは、広義には、 配位結合 や 水素結合 によって形成された 分子 の総称である。 狭義には、 金属 と非金属の 原子 が結合した構造を持つ 化合物 (金属錯体)を指す。 この非金属原子は 配位子 である。 ヘモグロビン や クロロフィル など生理的に重要な金属 キレート 化合物も錯体である。 また、中心金属の 酸化数 と配位子の 電荷 が打ち消しあっていない イオン 性の錯体は 錯イオン とも呼ばれる。 金属錯体は、 有機化合物 ・ 無機化合物 のどちらとも異なる多くの特徴的性質を示すため、現在でも非常に盛んな研究が行われている物質群である。
    ja.wikipedia.org
    当時は 配位子 もほとんど無機化合物であったため無機化学の一分野と考えられた。 その後、 EDTA をはじめ 多座配位子 として複雑な有機配位子、例えばコンプレキサン類、色素、 ポルフィリン 、 ヘム あるいは金属配位 タンパク質 についても研究されるようになると 生化学 とも深いつながりを生じるようになる。 また錯体中心金属は遷移金属のみならず、 典型金属 または非金属の 典型元素 までも研究対象とされるようになった。 有機金属化学 との連携は1951年の フェロセン の発見に端を発して、 メタロセン 、 パイ錯体 など従来の配位理論の範疇を超える錯体の発見へとつながった。
    ja.wikipedia.org
    錯体の「錯」とは「複数の物が交じる」等の意味がある。 一方、英語では complex というが、これは2種類以上の混ざりものという意味があり、例えばポリマーに酸化物を練り込んだものもcomplexである。 錯体がcomplexと呼ばれるのは、配位子と金属イオンとの「混ざりもの」であったからであるが、錯体は「純物質」であり、明確に区別したい場合には「配位化合物」「錯化合物」と呼ぶ場合もある。 この英語訳は coordination compound である。 錯体は、歴史的には大きなイオンとして研究が進んだ。 そのため、昔は「錯塩」と呼んだが、中性の配位化合物についても研究が進み、現在では錯体と呼ぶのが一般的である。
    ja.wikipedia.org
    特記なき場合、データは 常温 (25 °C )・ 常圧 (100 kPa) におけるものである。 バスカ錯体 (バスカさくたい、Vaska's complex) は、化学式 IrCl (CO) [P (C 6 H 5) 3] 2 で表される trans-カルボニルクロロビス (トリフェニルホスフィン)イリジウム (I) ( trans -carbonylchlorobis (triphenylphosphine)iridium (I)) の慣用名である。
    電荷移動錯体は分子、もしくは分子の一部が弱い結合でつながってできており、一方が電子供与体、他方が電子受容体として働く。 結合は共有結合のように強くはないため、温度や濃度、溶媒などの環境に左右される。 量子化学 では、 非結合状態 |D, A> と 配位状態 |D + ...A − >の 共鳴 で表現される。 配位状態になるために、電子遷移によって吸収帯が可視光領域になる。 吸収スペクトル における電荷移動吸収帯の強さは会合反応の 平衡定数 に大きく依存する。 錯体の会合定数( 解離定数 の逆数)を決定する方法として、受容体と供与体の濃度が既知の溶液の吸収の強さを調べる方法が知られている。 この方法はヨウ素と、溶媒の 芳香族炭化水素 の会合定数を調べる方法として最初に発表されている [2] 。
    二酸素錯体 (にさんそさくたい、Dioxygen complexes) は、配位子にO 2 を含む配位化合物である [1] [2] 。 これらの化合物の研究は、 ミオグロビン 、 ヘモグロビン 、 ヘムエリスリン 、 ヘモシアニン などの酸素運搬タンパク質に触発されている [3] 。 いくつかの 遷移金属 はO 2 と錯体を形成し、これらの錯体の多くは可逆的に形成される [4] 。 O 2 の結合は、 細胞呼吸 、 腐食 、工業化学などの多くの重要な現象の最初のステップである。 最初の合成酸素錯体は、1938年にコバルト (II) 錯体が可逆的に結合したO 2 で実証された [5] 。
  5. 二酸素錯体 - Wikipedia

  6. 錯体 - Wikiwand

  7. 錯体
    定義
    1. 金属元素または金属類似元素の原子やイオンを中心とし,その周囲に配位子とよばれる他のイオン・原子・分子や原子団・基が立体的に規則正しく配置されて生じた分子やイオンなどの原子集団。錯塩,錯酸,錯塩基,錯分子,錯重合体に分類される。
    錯体 の詳細
  8. 錯体化学会 - Wikipedia

  9. 錯体化学 - Wikiwand

  10. 電荷移動錯体 - Wikiwand

  11. 一部の検索結果が削除されました
このサイトを利用すると、分析、カスタマイズされたコンテンツ、広告に Cookie を使用することに同意したことになります。サード パーティの Cookie に関する詳細情報|Microsoft のプライバシー ポリシー