chemicalとは?初心者にもわかる化学の基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!

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chemicalとは?初心者にもわかる化学の基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
この記事を書いた人

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)


chemicalとは?

「chemical」は英語で「化学の…、化学物質」という意味です。日本語では「化学物質」や「化学の」という形で使われます。日常生活では、chemicalが私たちの周りにあると理解するとよいでしょう。

化学は物質がどう作られ、どう変化するかを研究する学問です。物質は原子という小さな粒子からできており、原子が集まって分子を作ります。いくつかの原子が結合してできた最小の単位が元素です。水はH2Oという化学式をもち、酸素と水素の原子が結びついた化合物です。

使い方の例

名詞としてのchemicalは「化学物質」という意味で使われます。たとえば日常の表現としてchemical製品は強い力をもつことがありますが、文言の前後で意味は品によって異なります。化学の現場ではchemicalという語が科学の対象を指すことが多いです。

日常の安全と注意

家庭で化学物質を扱うときは、ラベルをよく読み、使用方法を守ることが大切です。多くの化学物質には危険があり、直接触れたり吸い込んだりすると体に悪い影響を与えることがあります。

学校や企業が提供する安全データシートSDSには性質や取り扱い、応急処置、保管方法が詳しく書かれています。もし問題が起きたときはSDSを参照したり、教師や大人に相談するようにしましょう。

基本用語を覚えよう

原子:物質の最小の粒子。原子が結合して分子を作る。
分子:原子が結合してできる粒子。
元素:同じ種類の原子だけでできている物質。例は酸素や水素。
化合物:複数の元素が結合してできた新しい物質。例は水や塩化ナトリウム
混合物:別々の物質がそのまま混ざったもの。例は砂糖と塩の混合物。

身近な例と安全の考え方

家庭には多くのchemicalがあり、食品の素材や薬、洗剤などが含まれます。水は化学的には化合物であり、人の生活を支える重要な物質です。正しい知識と安全な取り扱いが大切です。

基本を表で見る

用語説明備考
原子物質の最小の粒子水素原子結合して分子を作る
分子原子が結合してできる粒子H2Oの分子物質の基本単位
元素同じ種類の原子だけでできる物質酸素周期表の基本要素
化合物複数の元素が結合した物質新しい物質
混合物別々の物質が混ざったもの砂糖と塩分けられることが多い

正しく使うコツ

化学を学ぶときは、すべてを鵜呑みにせず、疑問を持つことが大切です。実験をするときはゴーグルや手袋を着用し、換気の良い場所で作業します。

よくある誤解

誤解1:chemicalはすべて危険なものだ。実際には身の回りの多くの物質も化学物質で、適切に扱えば安全です。
誤解2:化学は難しい。基礎を少しずつ学べば、日常生活の理解が深まります。

まとめ

chemicalという語は化学の世界と日常をつなぐ橋のようなものです。正しい知識と安全な取り扱いを心がければ、私たちは身の回りの物質がどう作られ、どう変化するかをより深く理解できます。


chemicalの関連サジェスト解説

chemical shift imaging とは
chemical shift imaging とは、MRIの中でも脂肪と水の信号を別々に見るための特別な技術です。水素原子は脂肪と水で周波数が少しだけ違って共鳴します。この差を利用して、脂肪と水の信号が重なるタイミングを変えると、同じ画像でも脂肪と水の寄せ集め方が変わります。実際には、2つのエコー時間(2つの画像)をとります。1つは脂肪と水の信号が同じ位相、つまり“in-phase”になるときの画像。もう1つは脂肪と水の信号が反対になるときの画像、つまり“out-of-phase”の画像です。これらを組み合わせると、水だけの画像と脂肪だけの画像を作ることができます。なぜこれが役立つのかというと、肝臓の脂肪が多いかどうかを調べたり、腫瘍の性質を判断する手がかりにしたりできるからです。脂肪の分布を見れば、脂肪浸潤の程度や病変の特徴が分かりやすくなります。ただし、磁場のむら(磁場不均一)や金属のある場所では画質が乱れやすいなどの注意点もあります。現在はDixon法などの改良技術も使われ、3つ以上のエコーを使った正確な脂肪分離や、ノイズ対策が進んでいます。初心者にもMRIの基本と一緒に覚えやすい単語なので、医療の現場でもよく目にします。
chemical engineering とは
chemical engineering とは、原材料を安全に、環境に配慮しつつ、効率よく製品に作り変える方法を研究する学問です。化学物質がどう反応して新しい物質になるのかを理解する化学だけでなく、反応をうまく進めるための温度や圧力のコントロール、混ぜ合わせ方、分離の方法、熱を移動させる仕組みなどの技術も学びます。工場の中では、反応設備(反応器)で化学反応を起こし、分離設備(蒸留塔や膜分離など)で不要な成分を取り除き、熱交換機でエネルギーを節約します。これらを組み合わせて、大量に安定して製品を作るのが目的です。化学工学は、化学の知識だけでなく、物理、数学、コンピューター、経済の考え方も使います。安全性や環境影響、コストのバランスを考えるのも大事です。例えば、薬をつくるときは純度を高く保ちつつ、コストを抑える工夫が必要です。実際には、石油からプラスチックを作るプロセスや、肥料を生産する工程、食品を長く保存できるようにする加工技術など、身の回りの多くの製品が化学工学の考え方で作られています。未経験者には、化学を少しでも身近な生活の例で考えると理解しやすいです。機械の動きやエネルギーの流れをイメージし、現場のレイアウトを描くことから始めると良いでしょう。
chemical abstracts service とは
chemical abstracts service とは、化学分野で使われる情報データベースのことです。米国化学会(ACS)が運営しており、世界中の科学論文や特許の要約(アブストラクト)を集めて整理しています。正式には Chemical Abstracts Service の略で、化学物質ごとに一意の番号、CAS番号を付けて管理しています。この番号を使えば、英語名や別の表記が違っていても同じ物質を見つけやすくなります。検索のときは、興味のあるキーワードを入れて絞り込み、要約を読んで研究内容をつかむのが基本です。全文は出版社ごとに有料だったり、機関契約で閲覧できたりすることが多いですが、要約だけでも研究の道しるべになります。CASの要約には安全性データ、製造情報、反応条件、出典の文献情報などがまとまっており、他のデータベースと組み合わせて使うとさらに便利です。PubChem などの無料データベースと併用することで、物質の情報を広く調べられ、初心者でも科学ニュースや授業のリサーチに役立ちます。化学を学ぶ入り口として、CAS番号と要約の読み方を覚えると、公式な情報源にアクセスする自信がつきます。
chemical shift artifact とは
chemical shift artifact とは、MRI(磁気共鳴画像法)で脂肪と水の信号の周波数差により、画像の一部が実際の位置とずれて見える現象のことです。MRI では体の水分が主な信号として描かれますが、脂肪は水と比べて共鳴周波数がわずかに異なります。この差によって同じ体の場所でも水の信号と脂肪の信号が別々の場所に現れ、脂肪と水の境界の周辺にずれたように見えるのが特徴です。特に周波数エンコード方向でずれが生じやすく、画像の端や腹部、胸部など脂肪が多い場所で目立つことがあります。なぜ起こるのかというと、MRIの信号を作るときに、脂肪と水の分子が磁場の影響を受ける程度が異なるためです。この差を利用して体の断層を作るのがMRIの仕組みですが、同時にこの差が画質上の偽像を生むことがあります。本来の解剖学的境界とずれた表示は、病変と混同される危険があるため、医師はこの現象を知って適切な対策をとります。対策としては、読み出し帯域幅を広げる、脂肪抑制法を使う(脂肪だけ信号を抑える方法)、Dixon法やWater excitationといった脂肪と水を分離して再構成する技術を用いる、あるいは同相・異相撮像を組み合わせるなどがあります。これらを使うと、脂肪の影響を減らし、病変の判断を正確に近づけることができます。日常の臨床でこの知識は欠かせず、放射線技師や医師が読影時に注意を払うべきポイントです。
anatomical therapeutic chemical とは
anatomical therapeutic chemical とは、薬を体系的に分類する国際的な規準であり、略してATC分類と呼ばれます。WHO(世界保健機関)によって管理され、薬の作用部位や治療用途、薬理学的な性質、具体的な有効成分を階層的にコード化します。ATCを使う目的は、薬を比較しやすくすること、薬の使用状況や安全性を整理すること、研究や開発、医療現場での情報共有をスムーズにすることです。研究者は薬の働き方を整理する際、医師は処方薬の情報を整理する際、保険機関は費用対効果を評価する際など、さまざまな場面でATCを参照します。まず大事なのは、ATCが「5つの階層」から成り立つ分類体系だという点です。第一階層は解剖学的な部位を表す文字で、体のどの部分に作用する薬かを示します。第二階層は治療的な用途を示し、第三階層は薬理学的群を表します。第四階層は化学的サブグループ、第五階層は具体的な有効成分名を表します。こうした階層構造を使うと、同じ治療目的でも作用機序が異なる薬を別々に整理でき、似た成分でも用途が違えば別のグループに入れることができます。痛みを抑える薬、解熱薬、抗生物質など、それぞれがATCの異なる部門や階層で分類され、薬を国際的に比較する際の共通の言語になります。実務上は、特定の病気に使われる薬全体を一望したり、新薬と既存薬の比較を行ったりする際にATCコードが役立ちます。ただしATCは薬の全ての情報を表すものではなく、用法・用量・副作用などの個別情報は添付文書や専門データベースを参照する必要があります。学習のコツとしては、まず5階層の構造を押さえ、第一階層が解剖学的部位、第二階層が治療用途、第三階階層が薬理群、第四階層が化学サブグループ、第五階層が有効成分名と覚えると理解が進みやすいです。公式データベースではATCコードと薬の名称が併記されており、医療現場や研究でのデータ整理に非常に役立ちます。ATCを知ることで、薬の世界を横断して見る力が身につき、薬の情報を読み解く第一歩になります。
oil to chemical とは
oil to chemical とは、石油を化学品へ変える仕組み全体のことです。原油はそのままでは用途が限られますが、分留と呼ばれる工程で軽い成分と重い成分に分け、それぞれをさらに加工してさまざまな化学品を作り出します。主な加工には、蒸気クラッキングでナフサをエチレン・プロピレンなどの基礎炭化水素に分解する方法、触媒を使って物質の性質を変える改質、そして重い分子を小さな部品へと分解する裂解があります。これにより、ポリエチレンやポリプロピレンなどのプラスチック、合成繊維、医薬品の材料、塗料など、私たちの生活に身近な製品の土台となる原料が作られます。石油化学は大きな工場群で動き、原油価格や需要の変化が化学品の価格に影響します。石油と化学品のつながりを、庶民にも分かるように“石油の長い分子を細かくして役立つ材料に変える技術”と捉えると理解しやすいでしょう。
dow chemical とは
dow chemical とは 何かを知ることは、化学の世界を理解する第一歩です。この記事では初心者にも分かりやすく、世界的に有名な化学企業の基本を説明します。実は現在の正式名称は Dow Inc. で、2019 年の組織再編で DowDuPont から分離した会社の一つです。昔は Dow Chemical Company(ダウ・ケミカル)という名前で活動していましたが、現在は多くの製品を Dow ブランドで提供しています。Dow は材料を作る仕事をしており、私たちの生活を支えるさまざまな製品のもとになる材料を作っています。Dow が扱う主な製品には、プラスチック原料、塗料・コーティング用の材料、接着剤、電子機器の部品材料、建材向けの材料などがあります。これらは包装材、車の部品、スマートフォンの部品、住宅の仕上げ材など、私たちの身の回りの多くの場面で使われています。なお、農業用の化学品は現在 Corteva Agriscience という別の会社が担当しています。このように、Dow の名前を見かける場面は多く、製品のラベルには Dow、Dow Inc.、あるいは Dow Brand などの表記があります。化学の世界は難しそうに聞こえますが、こうした製品がどう作られ、どう私たちの生活に役立つのかを知ると、学ぶ楽しさが見つかります。安全性や環境への配慮も重要なテーマで、世界中の法規制を守りながら新しい材料を開発しています。
forever chemicals とは
forever chemicals とは、私たちの生活の中で見かける長く残ってしまう化学物質のことです。正式にはPFAS(パーフルオロアルキル物質)と呼ばれ、耐水性・耐油性を高める特性があるため、衣類の撥水加工、撥油性のある紙や包装材、ノンスティック加工の鍋やフライパン、消火泡などに使われてきました。これらの化学物質は体内にも長くとどまり、環境中でも分解されにくく、長い間私たちの体や水の中に残ることがあります。そんな性質から“forever”と呼ばれ、地球規模で問題になっています。PFASは世界中で使われており、川や土の中に広がって動物や人の体にも入り込むことがあります。代表的なものにはPFOSやPFOAがあり、これらは過去に規制が進んできましたが、現在でも多くの製品に含まれることがあります。PFASは種類が何千種類もあり、それぞれ性質や影響が違います。中には健康への影響が心配されるものもあり、研究では免疫機能やホルモン系へ影響する可能性があるとされ、特に妊娠中や子どもの成長に関わる心配が指摘されています。
fine chemical とは
fine chemical とは、薬の成分や香料など、特定の役割を果たす高純度の化学品のことを指します。一般に大量生産される安価な化学品とは異なり、fine chemical は小さな量でも高い品質を求められ、付加価値の高い製品として扱われます。特徴としては、純度が高いこと、複雑な分子構造を持つこと、狭い用途に絞って使われること、安定した品質管理が必要なこと、そして規制や検査が厳しいことが挙げられます。用途は多岐にわたり、薬の有効成分の原料となることが多いです。医薬品をつくるための前処理や中間体として使われます。 また香料や香水の成分、さらには食品や農業用の素材になることもあります。製造の現場では研究段階から小ロットの試作を重ね、安定した供給ができるよう品質管理を厳しく行います。需要に応じて受託生産されることもあり、専門的な技術と設備が必要です。まとめとして fine chemical とは、高純度で高付加価値を持つ小ロットの化学品で、薬や香料などさまざまな産業の重要な部品となる品目です。その生産には高度な化学技術と厳しい品質管理が欠かせません。

chemicalの同意語

化学物質
化学の性質をもつ物質の総称。研究・教育・産業で広く使われる、最も基本的な語。
化学品
化学として取り扱われる材料や製品を指す語。工業・商業の場面で原材料や製品を含めて使われることが多い。
薬品
薬として用いられる化学物質の総称。医薬品を連想させることが多いが、研究現場の試薬として使われる場合もある。
化学薬品
化学研究・分析・製造に用いられる薬品全般を指す語。品質や純度の話題と結びつくことが多い。
試薬
実験・分析の際に用いる試験用の化学物質。反応性・純度などが重要な要素となる。
試剤
分析・検査に使う薬品の一種。特に検査用・分析用の試薬を指すことが多い。
薬剤
薬としての成分を含む化学物質。医薬・製剤・研究開発の場で使われることがある。
化学的
化学に関連する、または化学的な性質を持つことを表す形容詞

chemicalの対義語・反対語

自然由来
自然由来の素材・成分で、人工的な化学処理や化学物質の使用を抑えた状態を指します。
天然
加工されていない自然のままの状態。化学的な処理を受けていないイメージです。
非化学的
化学物質を用いない、または化学的手法を避けた性質・用途を表します。
非人工的
人の手を加えず自然由来の性質を重視する意味合いで使われることが多いです。
合成ではない
人工的に作られていない、自然由来の素材であることを示します。
自然そのもの
自然のままの状態で、化学的加工や人工的処理を受けていないイメージを伝えます。

chemicalの共起語

化学物質
化学的に作用する物質の総称。日常生活・研究・産業などで広く用いられます。
化学式
物質を構成する元素の種類と数を、元素の記号で表した表記。化学の基本用語。
化合物
二種類以上の元素が結合してできる安定した物質。水はH2Oの化合物。
元素
物質を構成する基本的な成分で、周期表に並ぶ原子の種類のこと。
分子
原子が化学的に結合してできる最小の単位。物質の性質を決める基本単位。
原子
物質の最小単位で、核と電子から成る構成要素。
有機化学
炭素を中心とした化合物の性質・反応を扱う分野。
無機化学
有機物以外の化学を扱う分野で、金属・無機物の性質・反応を扱う。
化学反応
物質同士が作用して新しい物質に変わる過程。
反応速度
反応が進む速さを表す指標。
触媒
反応を促進する物質。反応エネルギーを下げ、速く進めることが多い。
溶媒
溶質を溶かす液体。水や有機溶媒などがある。
試薬
実験で使う化学物質。反応の起点や検出に用いられる。
実験室
化学実験を行う場所。安全管理が重要。
安全データシート
化学物質の危険性・取扱い方法・応急処置などをまとめた資料。SDSとも呼ばれます。
安全性
化学物質の取り扱い時の危険回避・保護の観点。
毒性
生体に有害な性質。暴露を避けるための情報が含まれます。
純度
物質中の不純物の割合。純度が高いほど品質が安定します。
濃度
溶液中の溶質の割合・量を表す指標。
水素イオンを放出する物質。酸性を示します。
塩基
水素イオンを受け取る性質を持つ物質。アルカリ性を示す場合もあります。
pH
溶液の酸性・アルカリ性を数値で示す指標。
溶液
溶媒中に溶質が均一に溶けた状態。濃度の計算などに使われます。
分子量
分子の質量を表す指標。
分析
試料の組成・性質を調べる科学的手法
分析機器
質量分析計・分光器など、分析を行う機器。
分離・精製
目的物を他の成分から分離し、純度を高める過程。
分解
化学結合が切れて別の物質になる反応。
結晶化
固体を結晶として析出させ、純度・結晶性を高める方法。
環境影響
化学物質が環境に与える影響。
廃棄物処理
使用済みの化学物質を安全に処分・処理すること。
有害物質
人体や環境に有害となる可能性のある物質。
規制・法規
化学物質の使用・販売などに関する法律・規制。
機器・器具
実験・製造で使われる各種機器・器具。
反応条件
温度・圧力・溶媒・触媒など、反応を進める環境条件。
安全管理
職場・実験環境での安全確保のための管理体制・手順。
分析対象物
分析の対象となる物質・サンプル
エコロジー・環境保全
環境負荷を最小化する化学全般の考え方。
化学産業
化学品の製造・加工・販売を行う産業分野。

chemicalの関連用語

元素
化学の基本的な物質の最小単位で、原子番号に応じて並ぶ周期表の要素。元素はこれ以上単独では分解できず、同じ種類の原子だけで構成される。
原子
物質を構成する最小の単位。原子は核と電子から成り、原子番号で性質が決まる
分子
原子が結合してできる最小の粒子。水 H2O や 二酸化炭素 CO2 などが分子の代表例
化学式
元素記号と数字の組み合わせで物質の組成を表す。例: 水は H2O、食塩は NaCl。
化合物
2種類以上の元素が化学的に結合してできた物質。単体の元素だけでなく、別物質の混合物ではない。
溶媒
溶ける方の液体。水が最も一般的な溶媒だが、有機溶媒もある。
溶質
溶媒に溶ける物質。
溶液
溶質が溶媒に均一に溶けた混合物。透明で均質。
溶解度
ある温度で特定の溶媒にどれだけ溶けるかの限界量。
pH
水素イオン濃度の指標。pH が低いほど酸性、高いほどアルカリ性。
水溶液中で水素イオンを多く放出する反応性のある物質。
塩基
水酸化物イオンを供給する物質で、酸と反応して中和することが多い。
中和
酸と塩基が反応して水と塩を作る反応。pH を中性に近づける作用。
有機化学
炭素を中心とした化合物の性質・反応を研究する分野。
無機化学
炭素を含まない化合物を中心に扱う分野や物質の性質を研究すること。
高分子
多数のモノマーが繰り返し結合してできた巨大分子。プラスチックなど。
化学反応
物質が別の物質へと変化する現象。新しい結合ができることが多い。
反応速度
反応が進む速さ。時間あたりの生成物や反応物の変化量で表す。
平衡
逆反応と正反応の速さが等しくなる状態。反応の最終状態を決める。
活性化エネルギー
反応を始めるのに必要な最小エネルギー。低いほど反応は起こりやすい。
触媒
反応の速度を高める物質。反応後には元の形に戻る。
酸化還元
電子の授受によって起こる反応。酸化と還元が同時に起こる。
酸化数
原子の仮想的な電荷数。反応の追跡に使う。
分光法
光の吸収・放出を測定して物質の性質を調べる分析法。
クロマトグラフィー
混合物を成分ごとに分離する分析手法。
熱力学
エネルギーと物質の状態を扱う分野。エネルギー変化や平衡が中心。
動力学
反応の速度論と機構を研究する分野。温度・濃度が影響。
モル
物質の量の基本単位。約 6.022×10^23 の粒子に相当。
モル濃度
溶液 1 リットルあたりのモル数。濃度の基本単位。
モル質量
1 モルあたりの質量。単位は g/mol。
質量パーセント濃度
溶液全体の質量に対する溶質の質量の割合。%
イオン
電荷を帯びた原子または原子団。正負いずれかの電荷を持つ。
イオン
正の電荷を帯びたイオン。例: Na+。
イオン
負の電荷を帯びたイオン。例: Cl−。
イオン結合
陽イオンと陰イオンの静電的引力でできる結合。
三態
物質がとる固体・液体・気体の三状態。
安全データシート
化学物質の危険性・取り扱い・応急処置などを詳述する文書。

chemicalのおすすめ参考サイト


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