

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
oxygenとは何か
oxygen は地球の空気に含まれるガスの一つで、分子式は O2 です。地球の大気の約21%を占め、私たちが呼吸するための材料になります。
このガスは無色・無臭の性質を持ち、目で見たり鼻で嗅いだりして気づくことはできません。ただし、その存在が私たちの生命活動の根底にあることを理解すると、身近な話題としてとらえやすくなります。
oxygenの性質と役割
酸素は常温・常圧で気体として存在します。燃焼を助け、エネルギーを作る過程で欠かせない重要な役割を果たします。私たちの体では呼吸を通じて酸素を体内に取り込み、細胞の中のミトコンドリアでエネルギーを作る仕組みに関わります。
空気中の酸素は約 21% ですが、現在の地球環境下での役割は多岐にわたります。酸素が不足すると疲れやすくなったり、事故が起きやすくなることもあるため、空気を新鮮に保つことが大切です。
大気と酸素循環
植物は日光を利用して光合成を行い二酸化炭素と水から酸素を作り出します。この過程が酸素の供給源となり、私たちが呼吸に使う酸素を生み出します。夜になると光合成は減少しますが、地球全体としては長い時間で見れば酸素の供給と消費のバランスが保たれています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 分子式 | O2 |
| 大気中の割合 | 約21% |
| 性質 | 無色・無臭・無刺激の気体 |
| 主な役割 | 呼吸・燃焼・代謝の材料 |
身の回りでの酸素の活用と安全
私たちは日常生活で酸素を当たり前に使っています。深呼吸をしたり、体を動かしたりする際には体の細胞が酸素を使ってエネルギーを作っています。
高濃度の酸素は燃焼を激しくし、危険な場面もあるため、医療現場以外での使い方には注意が必要です。家庭では適切な換気を心がけ、火気の近くでの酸素発生機器の使用は専門家の指示に従いましょう。
よくある疑問と誤解
よくある質問としては「酸素はどのくらい必要なのか」「なぜ酸素は色がしないのか」などがあります。結論としては酸素の供給量は環境や活動量によって異なり、私たちは空気の中から自然と酸素を取り込み活用しているという点が基本です。
まとめ
oxygen は地球の生命活動と深く結びついた重要な気体です。空気中の約21%を占め、私たちは呼吸を通じて酸素を取り込みエネルギーを作ります。光合成を行う植物と循環のバランスによって、酸素は私たちの暮らしを支えています。身近な話題として、換気や植物の役割を意識すると、より健康で快適な生活につながります。
oxygenの関連サジェスト解説
- oxygen index とは
- oxygen index とは、材料の燃えやすさを表す指標のひとつで、ポリマーや布製品、木材などの燃焼性を数値で比較するために使われます。正式には酸素指数(Oxygen Index、OI)と呼ばれ、試料が炎の中で燃え続けるのに必要な最小の酸素割合を示します。試験は一定の酸素と窒素の比率を作り出し、試料を炎に近づけて燃焼を観察します。酸素の割合が高いと材料は燃えやすく、割合が低いと燃えにくいという性質が見えます。したがってOIの値が高い材料は、空気中の酸素量(約21%)が少なくても燃焼を継続しにくく、難燃性が高いと判断されます。逆にOIが低い材料は、少ない酸素でも燃えやすい性質を持つことが多いです。日常の安全設計では、家具の布やカーペット、建材、電子機器のケースなどの耐火性を評価するためにOIが使われ、場合によっては難燃剤を追加してOIを高める工夫がされます。ただしOIは燃焼のすべてを決める指標ではなく、熱伝わり方、材料の厚み、酸素の供給状況など他の要素と合わせて評価することが大切です。
- oxygen sensorとは
- oxygen sensorとは、車の排気ガスを分析してエンジンの燃料噴射量を調整する部品です。一般的にはO2センサーと呼ばれ、排気管の近くに取り付けられます。その主な役割は、燃焼で使われる空燃比を適切に保つことです。空燃比とは、空気の量と燃料の量の割合のことで、理想はおおよそ14.7:1(ガソリン車の場合)とされます。これにより、燃費の向上と排出ガスの減少を両立します。仕組みは、酸化物のセラミック材料(多くはジルコニア)に温度を与え、排気ガスと大気の酸素の濃度差で発生する電圧を検出するというものです。排気中の酸素量が多いほどセンサーの出す電圧は低く、酸素が少ないほど高くなります。ECU(エンジンコントロールユニット)はこの電圧を読み取り、噴射量を微調整して空燃比を“じょうどよい程度”に保とうとします。自動車には主にnarrow-band型とwideband型の2種類があり、narrow-bandは狭い範囲の酸素量しか測れませんが、多くの車で標準的に使われています。widebandは広い範囲の酸素量を測れるため、より正確な制御が可能です。取り付け場所は排気マニホールド付近や排気パイプの途中で、長く使うと汚れやセンサの劣化で測定が甘くなることがあります。故障のサインとしては燃費の悪化、アイドリングの不安定、エンジンチェックランプの点灯などがあります。点検や交換は自己流で行わず、OBD-IIの診断や整備士の点検を受けることをおすすめします。センサーの交換時期は車種や走行条件で異なりますが、一般には60,000〜100,000キロ程度を目安にするケースが多いです。
- oxygen not included とは
- oxygen not included とは、Klei Entertainment が作ったシミュレーション系のサバイバルゲームです。プレイヤーは宇宙の中に作られたコロニーを管理し、酸素を確保しながら電力、水、食料、温度といった基本的な生活基盤を整えていきます。ゲームの特徴は現実の科学に近い要素を取り入れつつ、自由度が高く自分のペースで遊べる点です。酸素だけでなく二酸化炭素や温度、汚染といった環境要因が住民の体力や作業効率に影響します。資源を効率よく回すためには、ダクトやパイプ、発電機、冷却装置、農場、研究施設などを組み合わせて小さな生活圏を作る必要があります。初心者には、まずチュートリアルを進めて基本操作と用語を覚えることをおすすめします。次に意識するべきは呼吸の確保です。酸素を作る装置を1つ設置し、酸素が部屋全体に行き渡るよう配置を工夫します。初期の段階では水と電力の安定供給も大切で、水は循環システムを組んで汚れを除去するのが基本です。電力は発電機と蓄電池を組み合わせてバックアップを用意します。温度管理にも気を付け、寒さや熱による機能低下を防ぎましょう。作業は役割を分担し、優先順位を決めると効率が上がります。難易度が上がり、資源が不足すると難しく感じますが、コツを覚えると達成感があります。自分で設計を工夫する楽しさがこのゲームの魅力です。初心者向けのコツとして最初は酸素と水と電力の基本3つを安定させ、その後に食料の自給や研究を進めて、テクノロジーを解放していくと徐々に全体像が見えてきます。
- blood oxygen とは
- blood oxygen とは、血液中の酸素の状態を示す英語表現です。体は呼吸で取り込んだ酸素を赤血球のヘモグロビンに結びつけ、全身の細胞へ運びます。血中酸素飽和度(SpO2 などの略語)という数値がよく使われ、血液がどのくらい酸素を運べているかを表します。血中酸素が十分だと細胞は元気に働き、脳も体も正常に機能します。一方で酸素が不足すると、疲れやすさ、頭がボーっとする、息切れなどの症状が出やすくなります。これは低酸素血症と呼ばれる状態の可能性があり、放置すると体に影響が広がることがあります。そこで、血中酸素を測る道具として家庭用のパルスオキシメータが使われます。指先にはさむ小さなクリップのような device で光を当て、血液に含まれる酸素の量を読み取り、SpO2 の数字として表示します。測定時には指を動かさず、爪の色やネイルポリッシュ、寒さ、手の摩擦などが正確さを妨げることがあるので、静かな状態で測るのがコツです。日常生活で血中酸素を「高く保つ」ためには、適度な運動で心肺機能を高めること、喫煙を避けること、十分な睡眠とバランスの良い呼吸を意識することが大切です。特に高地に住んでいる人や、呼吸器・循環器の病気がある人は、体の様子をこまめにチェックし、異変を感じたら医療機関を受診しましょう。この記事では、血中酸素とは何かの基本を、専門用語が苦手な中学生にも分かるように丁寧に解説しました。
- eclipse oxygen とは
- eclipse oxygen とは、Eclipse IDE の一つの名称で、2017年ごろに公開されたリリース群の名前です。Eclipse は世界中の開発者が使う統合開発環境で、さまざまなプラグインを入れて機能を拡張します。 Oxygen はその時期の大きなアップデートをまとめたリリーストレインと呼ばれる形式で公開され、Neon などの前のリリースより機能が改善されています。 Oxygen は 4.7 系のリリースとして知られ、Java 開発を中心に Java 8/9 などの新機能のサポートやコード補完、デバッグ、リファクタリングといった作業を快適にする機能が追加されました。 具体的には、Java Development Tools の改良や EGit の統合の安定性向上、プラグイン開発環境 PDE の改善などが挙げられます。 概要としては、Eclipse のリリースの名前の一つであり、古いバージョンであるため現在の開発には最新の機能は搭載されていないことを理解しておくことが大切です。ダウンロードする場合は公式サイトの過去リリースページから取得できます。インストーラーは OS ごとに用意されており、Java が事前に入っていればすぐに使い始めることができます。初心者には Eclipse IDE for Java Developers のパッケージを選ぶと使い勝手がよく、Java の学習や小さなプログラムの作成、学校の課題などの作業に役立ちます。使い方の基本は、まず JDK を準備し、インストーラーを実行して Eclipse を導入します。次に新しい Java プロジェクトを作成し、エディタでコードを書き、ビルドと実行を行います。
- dark oxygen とは
- dark oxygen とは現在の科学の公式な用語としては定義されていません。日本語のウェブ検索やブログ記事では、文脈次第で意味が変わる“未定義語”として扱われます。以下の3つの視点で理解を整理します。1) 科学的な立場: 普通の酸素は O2 という分子で、常温常圧で無色・無臭です。『dark oxygen』という正式な概念はありません。そのため、辞書には載っていません。検索しても混同する情報が混ざっていることが多いので、定義を安易に信じず、出典を確認しましょう。2) フィクションやゲームの用語として: 暗い世界観の設定で、酸素の存在量や呼吸の難易度を表す名前として使われることがあります。物語の雰囲気づくりやゲームシステムの名称として創作されたものです。3) マーケティング・SEOの文脈: クリックを狙って使われるキャッチコピーの一部として登場することがあります。読者の関心を引く反面、実態の説明が薄くなると読者が離れてしまうリスクもあります。実用的な使い方のコツ: 公式な定義がない語であることを明示する。関連語として「酸素」「低酸素」「酸化」「酸素濃度」などを併記すると、読者にとって有益です。もし自分のブログで使う場合は、SF的な創作用語としての位置づけを明確にしておくと混乱を防げます。最後に、見出しを分け、図解や身近な例を添えると理解しやすくなります。
- dissolved oxygen とは
- dissolved oxygen とは水中に溶けている酸素のことです。水の中の生き物はこの酸素を呼吸に使いますので、水中の酸素が不足すると魚やエビなどが呼吸を苦しみ、長く続くと健康を損ない、最悪の場合は死に至ることがあります。DO は水温と関係が深く、温かい水ほど酸素を多く溶かすことができず、低温の水のほうが酸素を多く含むことができます。DO の量は mg/L という単位で表す場合と、水が飽和している状態を百分率で表す飽和度という考え方で表す場合があります。飽和度はその水温と大気中の酸素量に基づく“その温度で水がどれだけ酸素を保持できるか”を示し、100%が飽和状態です。DO の測定方法には古くは Winkler 滴定法という化学的手法が使われましたが、現在は DO センサーと呼ばれる機器を使うのが一般的です。現場での測定では水温補正を行い、測定前に水をかき混ぜて酸素を均一にすることが大切です。日中は水草や藻が光合成をして酸素を増やしますが、夜間は生物の呼吸と有機物の分解で酸素が減っていきます。そのため湖や川、海では DO が時間帯や場所によって大きく変わります。高温期の夏や汚染がある水域では DO が低くなる傾向があり、魚の生息範囲が狭くなったり、酸欠のトラブルが起きやすくなったりします。DO を維持・改善する取り組みとしては水の循環を促す水流設備の導入、風を利用した曝気、過剰な有機物の排除や栄養塩のコントロール、適切な水質管理が挙げられます。教育の場では学校の観察や身近な水辺の測定を通じて、DO が生物の健康や生態系のバランスにどのように影響するかを学ぶことができます。
- active oxygen とは
- active oxygen とは 体の中で反応性の高い酸素の総称です。普通の酸素は私たちの体をつくるうえで必要ですが、反応性が高いと周りの物を勝手に傷つけてしまうことがあります。体の中ではミトコンドリアでエネルギーを作るときや、免疫細胞が病原菌を倒すときに活性酸素が生まれます。代表的な活性酸素には、スーパーオキシドラジカル(O2−)、過酸化水素(H2O2)、ヒドロキシルラジカル(OH)などがあります。これらは体の信号伝達にも使われますが、量が多くなると脂質・タンパク質・DNAを傷つけ、細胞の働きを乱して病気や老化の原因になることがあります。体は抗酸化物質を使って活性酸素の影響をうまく抑えています。抗酸化物質にはビタミンC、ビタミンE、カロテノイド、ポリフェノールなどがあり、果物や野菜、穀物、ナッツ、油などの食品に多く含まれます。生活習慣の工夫としては、喫煙を避ける、紫外線対策をする、空気の汚れを避ける、過度なアルコールを控える、適度な運動と睡眠をとることが挙げられます。適度な運動は体の抗酸化力を高め、長い目で見れば健康を支える力になります。要するに active oxygen は悪者ではなく、うまく付き合うことが大切です。日頃の食事と生活を整えることで、過剰な活性酸素によるダメージを減らすことができます。
- singlet oxygenとは
- singlet oxygenとは、地球における酸素分子O2の特別な高エネルギー状態のことを指します。通常の酸素分子は三重基底状態と呼ばれ、電子が2つの別々の軌道にありスピンが平行で安定しています。一方で singlet oxygen は2つの電子がペアになっている状態や、より高いエネルギーの状態にあり、反応性がとても高くなります。この状態の酸素は有機物を酸化しやすく、ちょっとした光の刺激で発生しやすい性質があります。どうやって作られるかというと、光を吸収する物質(感光性物質)がエネルギーを酸素に渡すと、酸素が singlet oxygen に変わります。研究ではこの性質を利用して病気の治療(光線療法、PDT)や微生物の除去、食品の酸化反応の研究に使われます。日常生活では強い日光とともに生じることもありますが、体への影響は個人差があり、長時間の強光を浴びると皮膚が赤くなる光毒性の心配もあります。つまり singlet oxygenとは、光を使って作られ反応性が高い酸素の状態であり、私たちの健康や環境、科学研究のさまざまな場面で重要な役割を果たしています。
oxygenの同意語
- 酸素
- 地球の大気に約21%を占める化学元素。呼吸に不可欠で、燃焼・酸化反応の根幹を担う気体。
- O2
- 酸素分子の化学式。地球の大気に最も多く存在する酸素の形態で、二原子からなる分子。
- 酸素分子
- 酸素分子(O2)は二つの酸素原子が結びついた最も一般的な酸素の形で、呼吸や燃焼の中心的な役割を担う。
- dioxygen
- dioxygen は酸素分子O2を指す化学用語。英語圏の専門文献で使われる正式名称。
- 酸素ガス
- 酸素を気体として表す表現。通常、常温・常圧で気体の酸素を指す語。
- オキシジェン
- Oxygen のカタカナ表記の一つ。日本語の技術文献や教育用資料で見かける表記。
- オキシゲン
- Oxygen の別のカタカナ表記。地域・媒体により用いられる表記。
oxygenの対義語・反対語
- 無酸素
- 酸素が全く含まれていない状態。酸素の存在がない、もしくは極端に少ない環境を指す一般的な言い方です。
- 無酸素状態
- 酸素がほとんどない、あるいはゼロの状態。生物の生育条件や実験条件として使われます。
- 無酸素環境
- 酸素がほとんどない環境の総称。洞窟・深海などが例として挙げられます。
- 嫌気性
- 酸素を必要としない、あるいは酸素を避ける性質や生物の特徴を表す語。
- 嫌気性生物
- 酸素を必要としない生物。発酵を利用する微生物などが該当します。
- 酸素欠乏
- 体内・環境の酸素が不足している状態。低酸素の一種として使われます。
- 低酸素
- 酸素の供給が不足している状態。医学・生物・環境科学で一般的な用語です。
- 脱酸素
- 酸素を取り除くこと。化学処理やエネルギー管理の場面で使われます。
- アノキシック
- 酸素が欠如している状態を指す語。科学文献で使われることがあります。
- 還元
- 化学反応のうち、電子を受け取って酸化数を下げる反応。酸素の有無と関係する対比として使われることがある概念です。
- 還元剤
- 他の物質を還元させる物質。酸化剤の対になる概念として使われます。
- 還元反応
- 酸化の逆の反応。電子の移動により酸化数が減少します。
oxygenの共起語
- 酸素
- 英語の oxygen の日本語名。地球大気の約21%を占める無色・無臭の気体で、生物の呼吸や燃焼、酸化反応の基本となる重要な要素。
- 大気中酸素濃度
- 地表の大気中における酸素の割合。健康・環境・産業で測定・管理され、通常は約21%前後。
- 酸素濃度
- 特定の環境(空気・水・血液など)中の酸素量の割合・濃さを示す指標。
- 酸素分圧
- 酸素の部分圧。生理学や気体システムの圧力計算で使われる概念。
- 溶存酸素
- 液体(特に水)に溶けている酸素のこと。水質・水生生物の生存に影響。
- 酸素飽和度
- 血液中のヘモグロビンが酸素と結合している割合の指標。SpO2 や HbO2 飽和度として表される。
- ヘモグロビン
- 赤血球中の蛋白。酸素を結合して体内へ輸送する主要な役割を担う。
- ヘモグロビン飽和度
- ヘモグロビンが酸素と結合している割合。HbO2 飽和度と呼ばれます。
- 高濃度酸素療法
- 医療で酸素を通常より高い濃度で投与する治療法。呼吸困難や低酸素症の補助を目的とする。
- 酸素マスク
- 患者へ酸素を供給するためのマスク。濃度を調整するタイプもある。
- 酸素ボンベ
- 携帯・固定の酸素供給容器。医療現場や救急で使用される。
- 酸素発生装置
- 空気中の酸素を分離・濃縮して供給する機器。酸素濃縮器とも呼ばれる。
- 酸素補給
- 不足している酸素を追加で供給すること。医療・運動トレーニングなどで用いられる。
- 酸素供給
- 酸素を外部から供給する行為全般。産業・医療・日常生活で用いられる。
- 呼吸
- 酸素を体内に取り込み、二酸化炭素を排出する生体の基本機能。
- 呼吸器
- 肺や気道など、酸素を取り込み二酸化炭素を排出する器官・系統。
- 肺
- 呼吸の主要器官。酸素を血液へ取り込み、二酸化炭素を排出する。
- 光合成
- 植物が二酸化炭素と水から酸素を生成する、光のエネルギーを利用する反応。地球の酸素供給源の一つ。
- 酸化
- 酸素と化学反応を起こすプロセスの総称。燃焼などが代表例。
- 酸化還元
- 酸素を含む反応や電子の授受に関する化学反応の総称。
- 酸素循環
- 地球規模で酸素が生物の呼吸・光合成・分解などを通じて循環する過程。
- 水中溶存酸素
- 水中に溶けている酸素のこと。水生生物の生存条件として重要。
- 温度と酸素溶解度
- 水の温度が高いほど酸素の溶解度は低下します。低温ほど多く溶けやすい。
- 酸欠
- 体内の酸素が不足して機能が低下する状態。高地での酸素不足や窒息のリスク。
- 低酸素
- 酸素が不足している状態の総称。高地・窒息・一部の病気で起こることがある。
oxygenの関連用語
- 酸素
- 化学元素O、原子番号8。無色・無臭の気体で、地球の大気の主要成分の一つ。呼吸と生体代謝に不可欠。
- 酸素分子(O2)
- 酸素原子2つが二重結合で結ばれた分子。呼吸に直接関与する実質的な酸素の形。
- オゾン(O3)
- 酸素原子3つで構成される気体。成層圏では紫外線を吸収して地表を守る一方、地表付近では強い酸化作用を持つ。
- 酸化剤
- 他の物質から電子を奪って酸化させる物質。酸素は代表的な酸化剤の一つ。
- 酸化還元反応
- 酸化と還元が同時に起こる反応。酸素の関与が多い基本的な化学反応の枠組み。
- 酸化数
- 原子の電子の割り当てを表す指標。酸素は通常-2の酸化数をとるが、例外もある。
- 空気中の酸素濃度
- 乾燥空気中の酸素の割合は約21%。環境や医療・産業用途で重要な指標。
- 呼吸用酸素
- 医療・家庭で追加的に酸素を供給することで血中酸素を上げる目的の酸素。
- 酸素療法
- 病気や怪我で酸素不足を改善するための治療法。医療用酸素を用いる。
- 低酸素症
- 組織へ十分な酸素が供給されず機能が低下する状態。
- 低酸素血症
- 血液中の酸素濃度が低下している状態。病院で評価される指標の一つ。
- 酸素飽和度(SpO2)
- 血中ヘモグロビンが酸素と結合している割合。100%に近いほど酸素供給が良好。
- パルスオキシメーター
- 指先などの脈拍とSpO2を非侵襲的に測定する小型デバイス。
- 動脈血酸素分圧(PaO2)
- 動脈血中の酸素の圧力。酸素化状態を直に評価する指標。
- 吸入酸素分率(FiO2)
- 吸入する空気中の酸素割合。酸素療法の強さを表す指標。
- 肺胞のガス交換
- 肺胞と血液の間で酸素と二酸化炭素が交換される過程。
- ヘモグロビン酸素運搬
- ヘモグロビンが酸素を結合して全身へ運ぶ仕組み。
- ミオグロビン酸素結合
- 筋肉内で酸素を一時的に貯蔵・供給するタンパク質的役割。
- 溶存酸素(DO)
- 水中など溶媒に溶けている酸素の量。水生生物の生存に直結する指標。
- 水中の溶存酸素
- 水中に溶けている酸素の総量。湖沼や海洋の生態系の健全性を示す指標。
- 酸素濃縮器
- 空気から酸素を濃縮して供給する医療機器。自宅療養にも使われる。
- 酸素ボンベ
- 高圧ガス容器に充填された酸素。救急・医療・産業現場で携帯型に使用。
- 液体酸素(LOX)
- 低温で液体化した酸素。宇宙開発・医療・産業で大量供給に適する。
- 空気分離装置
- 大気中の窒素・酸素などを分離して純度の高い酸素を製造する設備。
- PSA(変動圧吸着法)
- 空気から酸素を分離・濃縮する主流の技術。圧力を変えて吸着材を再利用する。
- VSA(真空変動吸着法)
- PSAと同様に吸着材を用いて酸素を分離する方式だが、真空を活用する点が特徴。
- 工業用酸素
- 工業プロセス向けに供給される高純度の酸素。燃焼・切断・高温処理などに使用。
- 医療用酸素
- 医療・介護で使用される医療グレードの酸素。純度・純度管理が厳格。
- 酸素の同位体
- 酸素には16O、17O、18Oなどの同位体があり、地球科学や医学研究に利用される。
- 酸素循環
- 自然界で酸素が生産・消費・再生を循環するプロセス。地球の酸素バランスの根幹。
- 光合成
- 植物が光エネルギーを使って水と二酸化炭素から酸素を放出する過程。
- 呼吸と代謝
- 生体が酸素を取り入れてエネルギーを生み出す一連の過程の総称。
- オゾン層
- 成層圏にあるオゾン layer が紫外線を吸収して地表を守る役割。
- 地表オゾン
- NOxと揮発性有機化合物が日光で反応して地表付近に生じる有害なオゾン。
- 酸素安全性
- 高濃度酸素環境は火災リスクを高めるため、適切な換気と安全対策が必須。
- 酸素センサー
- 周囲の酸素濃度を測るセンサー。産業・医療・研究で広く使われる。
- 酸素濃度の安全基準
- 作業環境や医療現場で許容される酸素濃度の規定。法規・規格に準拠。
- OER(酸素発生反応)
- 水の電気分解などで酸素を発生させる反応。
- ORR(酸素還元反応)
- 燃料電池などで酸素を還元する反応。エネルギー変換の基盤。
- δ18O
- 酸素同位体比の表記。古気候学や水循環の解析に用いられる。
- 地球大気中の酸素
- 大気中の酸素は約21%、地球生物の呼吸やエネルギー循環の基盤。
- 災害時の酸素供給計画
- 停電・断水・インフラ障害時に備えた酸素供給の準備・運用計画。



















