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촉매

색인 촉매

낮은 온도의 산화 촉매를 이용한 공기여과기. 실온에서 일산화 탄소를 독성이 덜한 이산화 탄소로 변환하기 위해 사용된다. 대기의 폼알데하이드를 제거할 수도 있다. 촉매(觸媒, catalyst)란 반응과정에서 소모되거나 변화되지 않으면서 반응속도를 빠르거나 느리게 변화시키는 물질을 말.

목차

  1. 113 처지: CNO 순환, 레늄, 로듐, 루테늄, 루테튬, 리보자임, 리처드 F. 헥, 마그네슘, 모노아민, 무기화학, 물질대사, 뮤온 촉매 핵융합, 백금, 백금족 원소, 반응차수, 바나듐, 바스프, 가수 분해 효소, 베가, 과산화효소, 광촉매, 분해 효소, 글라이신, 빌헬름 오스트발트, 국제단위계, 나라별 노벨상 수상자 목록, 나노 기술, 네기시 반응, 노벨 화학상 수상자 목록, 노요리 료지, 단백질, 스모그, 스즈키 아키라 (화학자), 스즈키·미야우라 반응, 스탠퍼드 무어, 효소, 트랜스지방, 자비르 이븐 하이얀, 퍼킨 반응, 포름아마이드, 이산화 탄소, 이산화 셀레늄, 이성질화 효소, , 일산화 탄소, 제프리 윌킨슨, 제한 효소, 저마늄, 저장벽 수소 결합, 존 콘포스, ... 색인을 확장하십시오 (63 더) »

CNO 순환

제1CNO순환의 개념도여러 핵융합 반응의 온도에 따른 효율 변화 비교 CNO 순환(CNO cycle)은 항성이 수소를 헬륨으로 변환시키는 핵융합 과정으로서 밝혀진 두 기작 중 하나다(다른 하나는 양성자-양성자 연쇄 반응).

보다 촉매와 CNO 순환

레늄

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Re(←), 원자 번호는 75이.

보다 촉매와 레늄

로듐

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Rh(←)이고 원자 번호는 45이.

보다 촉매와 로듐

루테늄

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Ru(←), 원자 번호는 44이.

보다 촉매와 루테늄

루테튬

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Lu(←), 원자 번호는 71이.

보다 촉매와 루테튬

리보자임

망치머리형 리보자임 (Hammerhead Ribozyme) 리보자임(Ribozyme)은 효소처럼 작용하는 RNA 분자로서 RNA(Riboneucleic Acid)의 'Ribo'와 효소(Enzyme)의 'zyme'의 합성어이.

보다 촉매와 리보자임

리처드 F. 헥

리처드 프레더릭 헥(1931년 8월 15일 ~ 2015년 10월 10일)은 미국의 화학자이.

보다 촉매와 리처드 F. 헥

마그네슘

마그네슘(←)은 알칼리 토금속에 속하는 화학 원소로 기호는 Mg(←)이고 원자 번호는 12이.

보다 촉매와 마그네슘

모노아민

도파민은 모노아민 신경전달물질 중 하나이다. 모노아민 신경전달물질들이 어떻게 관련되어 있는지를 보여주는 계통수 모노아민(Monoamine)은 방향족고리(aromatic ring)와 아미노기(amino group)가 2개의 탄소사슬(-CH2-CH2-)을 통해 연결된 구조를 갖는 신경전달물질 또는 호르몬을 말.

보다 촉매와 모노아민

무기화학

무기화학(無機化學, Inorganic chemistry)은 화학에서 유기화학의 여집합의 개념으로 출발한 학문이.

보다 촉매와 무기화학

물질대사

아데노신 삼인산(ATP)의 구조. ATP는 에너지를 전달하는 주요 분자이다. 물질대사(物質代謝) 또는 단순히 대사(代謝) 또는 메터볼리즘(라틴어, 독일어: Metabolismus)은 생물의 세포에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응이.

보다 촉매와 물질대사

뮤온 촉매 핵융합

뮤온 촉매 핵융합은 상온에서 일어나는 핵융합 반응이.

보다 촉매와 뮤온 촉매 핵융합

백금

백금(白金, ←) 또는 플래티나(←)는 화학 원소로 기호는 Pt(←), 원자 번호는 78이.

보다 촉매와 백금

백금족 원소

백금족원소(白金族元素, 영어: platinum metals)는 주기율표 제8, 9, 10족에 속하는 원소 중에서 루테늄(Ru),로듐 (Rh),팔라듐(Pd),오스뮴(Os),이리듐(Ir),백금(Pt) 등 6원소의 총칭이.

보다 촉매와 백금족 원소

반응차수

화학반응속도론에서 반응차수(反應次數)란 시약이나 촉매, 부산물 등의 농도 지수에 따른 반응속도식의 값을 나타낸 것으로, 반응속도식에서 지수 m과 n은 반응 물질의 농도,가 변할 때 속도가 어떻게 변하는지를 알려주는 차수를 말.

보다 촉매와 반응차수

바나듐

바나듐(←, ←)은 화학 원소로 기호는 V(←)이고 원자 번호는 23이.

보다 촉매와 바나듐

바스프

바스프 SE()는 독일의 화학 관련 기업이.

보다 촉매와 바스프

가수 분해 효소

수 분해 효소 또는 하이드롤레이스(hydrolase)는 생화학에서 화학 결합의 가수 분해를 촉매하는 효소이.

보다 촉매와 가수 분해 효소

베가

베가(Vega, α Lyrae)는 거문고자리 방향으로 지구로부터 약 25.3 광년 떨어져 있는 항성이.

보다 촉매와 베가

과산화효소

산화효소(peroxidase)는 아래와 같은 반응을 촉매하는 효소군(family)이.

보다 촉매와 과산화효소

광촉매

광촉매(光觸媒)는 빛을 쪼여주었을 때 반응하여 특정 반응에서 반응 속도에 영향을 주는 촉매를 말. 촉매란 일단 기본적으로 어떤 반응에서 자신의 상태는 그대로 유지한 채 반응 속도를 빠르게 하거나 느리게 하는 물질을 의미하는데 보통 촉매라 하면 반응 속도를 빠르게 하는 정촉매를 의미.

보다 촉매와 광촉매

분해 효소

분해 효소 또는 리에이스(lyase)는 생화학에서 가수 분해와 산화 이외의 다양한 화학 결합을 끊는 것을 촉매하는 효소이.

보다 촉매와 분해 효소

글라이신

이신(Glycine, 글리신)은 HO2CCH2NH2의 화학식을 갖는 유기물이.

보다 촉매와 글라이신

빌헬름 오스트발트

릭 빌헬름 오스트발트(1853년 9월 2일 ~ 1932년 4월 4일)는 독일의 물리화학자이.

보다 촉매와 빌헬름 오스트발트

국제단위계

국제단위계(國際單位系,, 약칭 SI)는 도량형의 하나로, MKS 단위계(Mètre-Kilogramme-Seconde)이라고도 불린.

보다 촉매와 국제단위계

나라별 노벨상 수상자 목록

국가별 노벨상 수상자 목록은 1901년 부터 수여되고 있는 노벨상의 나라별 수상자 및 단체의 목록이.

보다 촉매와 나라별 노벨상 수상자 목록

나노 기술

벅민스터풀러렌 C60의 분자 구조. 풀러렌은 나노기술 분야의 주요 연구 주제이다. 나노기술(Nano Technology; NT)은 10억분의 1미터인 나노미터 단위에 근접한 원자, 분자 및 초분자 정도의 작은 크기 단위에서 물질을 합성하고, 조립, 제어하며 혹은 그 성질을 측정, 규명하는 기술을 말.

보다 촉매와 나노 기술

네기시 반응

시 반응() 또는 네기시 커플링()은 유기합성화학에서의 크로스 커플링 반응 중의 하나이며 유기아연화합물과 유기할로겐화합물을 팔라듐 또는 니켈 촉매를 사용해서 축합시켜 C-C결합 생성물을 얻는 방법이.

보다 촉매와 네기시 반응

노벨 화학상 수상자 목록

음은 노벨 화학상을 수상한 사람 목록이.

보다 촉매와 노벨 화학상 수상자 목록

노요리 료지

요리 료지(1938년 9월 3일 - 국립과학박물관 ~)는 일본의 화학자(유기화학)이.

보다 촉매와 노요리 료지

단백질

G-Protein의 구조 단백질(蛋白質)은 생물의 몸을 구성하는 고분자 유기 물질이.

보다 촉매와 단백질

스모그

스모그()는 대기 오염의 하나이.

보다 촉매와 스모그

스즈키 아키라 (화학자)

스즈키 아키라(1930년 9월 12일 ~)는 일본의 화학자이.

보다 촉매와 스즈키 아키라 (화학자)

스즈키·미야우라 반응

스즈키·미야우라 반응() 또는 스즈키·미야우라 커플링()은 팔라듐 촉매와 염기 등의 친핵체 작용에 의해 유기붕소화합물과 할로겐화아릴을 커플링 반응시켜서 비대칭 비아릴(비페닐 유도체)을 얻는 화학반응이.

보다 촉매와 스즈키·미야우라 반응

스탠퍼드 무어

스탠퍼드 무어(1913년 9월 4일 ~ 1982년 8월 23일)는 미국의 생화학자이.

보다 촉매와 스탠퍼드 무어

효소

인간 글리옥살라제 I. 효소(酵素)는 생명체 내부의 화학 반응을 매개하는 단백질 촉매이.

보다 촉매와 효소

트랜스지방

스지방산(trans脂肪酸)은 불포화 지방산의 한 종류로, 이것이 글리세린과 결합한 것을 트랜스지방이라 부른.

보다 촉매와 트랜스지방

자비르 이븐 하이얀

아부 무사 자비르 이븐 하이얀(721년 ~ 815년)은 저명한 무슬림 박식가로 화학자이자 천문학자, 연금술사, 지구과학자, 철학자, 물리학자, 약사, 의사였.

보다 촉매와 자비르 이븐 하이얀

퍼킨 반응

반응(Perkin reaction)은 윌리엄 헨리 퍼킨(William Henry Perkin)에 의해 개발된 시나믹 산(cinnamic acid)을 만드는 유기 반응이.

보다 촉매와 퍼킨 반응

포름아마이드

섬네일 포름아마이드(Formamide) 또는 메탄아마이드는 포름산에서 나오는 아마이드이.

보다 촉매와 포름아마이드

이산화 탄소

이산화 탄소의 구조 이산화 탄소(二酸化炭素)는 탄소 원자 하나에 산소 원자 둘이 결합한 화합물이.

보다 촉매와 이산화 탄소

이산화 셀레늄

이산화 셀레늄(selenium dioxide)는 셀레늄과 산소로 이루어진 화합물이.

보다 촉매와 이산화 셀레늄

이성질화 효소

이성질화 효소(Isomerase)는 생화학에서 구조적 재배열을 촉매하는 효소이.

보다 촉매와 이성질화 효소

인(燐)은 화학 원소로 원자 기호는 P(←)이고 원자 번호는 15.

보다 촉매와 인

일산화 탄소

일산화 탄소의 구조 일산화 탄소(一酸化炭素, Carbon monoxide)는 탄소와 산소로 구성된 화합물이.

보다 촉매와 일산화 탄소

제프리 윌킨슨

제프리 윌킨슨 경(FRS, 1921년 7월 14일 ~ 1996년 9월 26일)은 영국의 화학자이.

보다 촉매와 제프리 윌킨슨

제한 효소

제한 효소() 또는 제한 내부핵산 가수분해 효소 는 이중 가닥 DNA 분자의 특정한 염기서열을 인식하여 그 부분이나 그 주변을 절단하는 것을 촉매하는 효소를 지칭.

보다 촉매와 제한 효소

저마늄

저마늄(←) 또는 게르마늄(←)은 화학 원소로 기호는 Ge(←)이고 원자 번호는 32이.

보다 촉매와 저마늄

저장벽 수소 결합

저장벽 수소 결합(LBHB, Low-barrier hydrogen bond)는 수소 결합의 특정한 상태를 이르는 말이.

보다 촉매와 저장벽 수소 결합

존 콘포스

존 워컵 "카파" 콘포스 경(1917년 9월 7일 ~ 2013년 12월 8일)은 오스트레일리아의 화학자이.

보다 촉매와 존 콘포스

중합

중합의 예: 스타이렌 분자가 다른 스타이렌 분자와 결합하여 폴리스타이렌을 형성한다. 중합(重合)은 단위체라 불리는 간단한 분자들이 서로 결합하여 거대한 고분자 물질을 만드는 반응이.

보다 촉매와 중합

질산

산(窒酸, HNO3)은 무색의 부식성과 발연성이 있는 대표적인 강산이.

보다 촉매와 질산

질산 구리(II)

산 구리(II)는 화학식이 Cu(NO3)2인 파란색의 고체결정으로 존재하는 무기 화합물이다. 무수상태에서 파란색 고체 결정으로 존재하며, 진공상태에서 150-200℃에서는 승화한다.

보다 촉매와 질산 구리(II)

질소

소(窒素←)는 비금속 화학 원소로, 기호는 N(←)이고 원자 번호는 7이.

보다 촉매와 질소

지구의 역사

학적 시간을 그림으로 표현한 것. 지구의 역사는 지구가 형성된 이후 현재까지의 역사를 간단히 기술.

보다 촉매와 지구의 역사

초임계유체

임계유체(supercritical fluid)는 임계점 이상의 온도와 압력에 놓인 물질 상태를 일컫.

보다 촉매와 초임계유체

촉매순환

350px 촉매순환(觸媒循環, catalytic cycle)이란 화학에서 촉매가 개입하여 일어나는 다단계 반응을 가리키는 용어이.

보다 촉매와 촉매순환

카탈리스트

리스트(catalyst)는 "촉매"라는 뜻을 가리키며, 또한 다음을 가리키는 말이.

보다 촉매와 카탈리스트

칼 퍼디낸드 코리

리(ForMemRS, 1896년 12월 5일 ~ 1984년 10월 20일)는 오스트리아-헝가리 제국 프라하 출신의 미국의 생화학자이.

보다 촉매와 칼 퍼디낸드 코리

치글러-나타 촉매

-나타 촉매(Ziegler–Natta catalyst)는 카를 치글러와 줄리오 나타가 1-알켄(알파-올레핀)을 중합시키도록 발명한 촉매이.

보다 촉매와 치글러-나타 촉매

캐탈

(기호: kat)은 촉매 활성에 대한 SI 단위로, 효소나 다른 촉매의 활성에 대한 유도 단위이.

보다 촉매와 캐탈

케토-엔올 상호변이성

-엔올 상호변이성(Keto–enol tautomerism)은 케톤 또는 알데하이드의 케토형(keto form)과 이중 결합을 가진 알코올인 엔올(enol) 사이의 화학 평형(chemical equilibrium)이.

보다 촉매와 케토-엔올 상호변이성

유란시아서

《유란시아서》(The Urantia Book), 또는 《제5시대 계시》(the Fifth Epochal Revelation)는 2,300여 페이지에 달하는 책이.

보다 촉매와 유란시아서

유기금속화학

유기금속화학(有機金屬化學)은 금속과 탄소의 화학 결합을 포함하는 화합물인 유기금속화합물을 연구하는 학문이.

보다 촉매와 유기금속화학

유전자 재조합

유전자 재조합(遺傳子再調合)은 DNA나 RNA와 같이 유전자를 이루는 요소가 해체와 재조립 과정에서 원래의 서열과는 다르게 뒤바뀌는 과정을 가리키는 유전학 용어이.

보다 촉매와 유전자 재조합

윌리엄 하워드 스타인

윌리엄 하워드 스타인(1911년 6월 25일 ~ 1980년 2월 2일)은 미국의 생화학자이.

보다 촉매와 윌리엄 하워드 스타인

팔라듐

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Pd(←), 원자 번호는 46이.

보다 촉매와 팔라듐

상간 이동 촉매제

상간 이동 촉매제(PTC)는 한 상에서 다른 상으로 반응물이 이동할 수 있도록 도와주는 촉매이.

보다 촉매와 상간 이동 촉매제

생물

생물(生物)은 생명이 있는 것을 말하며, 보통 동물과 식물 또는 사람 등의 존재를 두루 일컫.

보다 촉매와 생물

생합성

생합성은 다단계의 효소촉매반응을 통해 기질을 복잡한 생성물로 변화시키는 과정이.

보다 촉매와 생합성

탈황

황 과정을 나타낸 도면. 탈황(脫黃, Hydrodesulfurization HDS)은 천연 가스나 석유 정제 제품(휘발유, 제트 연료, 등유, 중유 등)에서 유황(S)을 촉매를 이용해 제거하는 화학 과정이.

보다 촉매와 탈황

수산화 나트륨

수산화 나트륨(水酸化─, 화학식: NaOH)은 물에 녹아 강염기성 수용액을 만. 방직, 식음료, 비누 등의 산업에서 널리 사용.

보다 촉매와 수산화 나트륨

수소

수소(水素)는 주기율표의 가장 첫 번째(1족 1주기) 화학 원소로, 원소 기호는 H(←)이.

보다 촉매와 수소

오일펜스

바다에 기름이 유출되었을시 예정경로를 알고 그 경로에 설치하여 기름이 바다에서 확산이 되지 않.오일 펜스 (Oil fence) 즉 기름을 막는 담이.해상에 기름이 유출될 때 기름이 물위에 뜨는 성질을 이용해서 기름 주위에 장애물을 설치하면 기름이 더 이상 확산되는 것을 막는 장치이.

보다 촉매와 오일펜스

협력작용

시너지(synergy) 또는 협력작용(協力作用) 혹은 상승효과(相乘效果)는 일반적으로 두 개 이상의 것이 하나가 되어, 독립적으로만 얻을 수 있는 것 이상의 결과를 내는 작용이.

보다 촉매와 협력작용

에탄올

에탄올(ethanol) 또는 에틸알코올(ethylalcohol), 주정(酒精)은 무색의 가연성 화합물로 알코올의 한 종류이며, 술의 주성분이.

보다 촉매와 에탄올

에틸렌

에틸렌(ethylene) 또는 에텐(ethene)은 가장 간단한 구조를 가진 에틸렌계 탄화수소의 하나이.

보다 촉매와 에틸렌

에틸렌다이아민테트라아세트산

에틸렌다이아민테트라아세트산(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, 에틸렌 다이아민 테트라 아세트산)은 유기화합물의 일종이.

보다 촉매와 에틸렌다이아민테트라아세트산

연결 효소

연결 효소 또는 라이게이스(영어: ligase) 또는 리게이스는 생화학에서 두 개의 큰 분자가 새로운 결합을 형성하는 것을 촉매하는 효소이.

보다 촉매와 연결 효소

염화 베릴륨

염화 베릴륨은 BeCl2의 화학식을 가지는 무기 화합물로, 염소와 베릴륨이 결합한 물질이.

보다 촉매와 염화 베릴륨

사마륨

사마륨(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Sm(←), 원자 번호는 62이.

보다 촉매와 사마륨

사이클로헥세인

사이클로헥세인 (시클로헥산 cyclohexane)은 사이클로알케인의 한 종류인 유기화합물이.사이클로 헥세인은 벤젠의 수소첨가반응에 의해 합성.상온에서 무색의 액체 상태로 존재하며 휘발성이있.

보다 촉매와 사이클로헥세인

사염화 탄소

사염화 탄소(Carbon tetrachloride)는 탄소와 염소로 이루어진 화합물이.

보다 촉매와 사염화 탄소

사산화 이질소

사산화 이질소(四酸化二窒素, dinitrogen tetroxide)는 N2O4 화학식을 지닌 화합물이.

보다 촉매와 사산화 이질소

산화 에틸렌

산화 에틸렌(ethylene oxide)는 에테르의 일종이.

보다 촉매와 산화 에틸렌

산화 환원 효소

산화 환원 효소(oxidoreductase)는 생화학에서 전자를 한 분자에서 옮기는 촉매역할을 하는 효소로서, 환원제는 전자공여자(전자주개)로 작용하고 산화제는 전자수여자(전자받개)로 작용.

보다 촉매와 산화 환원 효소

피크린산

린산(Picric acid)은 일반적으로 몇 가지 이성체를 가진 트리니트로 페놀 중 2,4,6-트리니트로페놀(TNP;2,4,6-trinitrophenol)이라고 불리는 화합물이.

보다 촉매와 피크린산

세린

세린(Serine)은 화학식이 HO2CCH(NH2)CH2OH인 유기화합물이.

보다 촉매와 세린

세포

배양중인 세포. 각질은 붉은색으로, DNA는 녹색으로 염색되어 있다. 세포(細胞)는 지구상 대다수 유기체의 기본 구조 및 활동 단위이.

보다 촉매와 세포

토머스 체크

머스 로버트 체크(1947년 12월 8일 ~)는 미국의 분자생물학자, 생화학자이.

보다 촉매와 토머스 체크

알케인

알케인(←) 또는 알칸은 고리가 없는 사슬형 포화 탄화수소의 일반명이.

보다 촉매와 알케인

알코올

알코올의 구조. 화학에서 알코올(alcohol)은 하이드록시기(-OH)가 탄소 원자에 결합된 유기 화합물을 말. 맛은 매우 쓰. 가장 중요한 알코올 형태인 단순 사슬형 알코올의 구조식은 CnH2n+1OH 꼴이.

보다 촉매와 알코올

하버법

버법은 독일의 하버가 19세기 유럽에서 일어났던 식량문제를 해결하기 위한 과제인 비료의 합성에 중요한 암모니아를 공업적으로 제조하는 방법이.

보다 촉매와 하버법

암모니아

암모니아()는 질소와 수소로 이루어진 화합물이.

보다 촉매와 암모니아

아이오딘

아이오딘(←)은 원소 기호 I, 원자 번호 53인 화학 원소이.

보다 촉매와 아이오딘

아세트산

아세트산(acetic acid) 또는 초산(醋酸)은 대표적인 카복실산 중 하나이.

보다 촉매와 아세트산

아세트알데하이드

아세트알데하이드() 또는 아세트알데히드()는 알데하이드 화합물의 일종이.

보다 촉매와 아세트알데하이드

아세톤

아세톤(Acetone), 다이메틸 케톤(Dimethyl ketone) 또는 프로파논(Propanone)은 가장 간단한 형태의 케톤이.

보다 촉매와 아세톤

아세틸렌

아세틸렌(Acetylene) 또는 에타인(Ethyne, 에틴)은 알카인 계의 탄화수소중 가장 간단한 형태의 화합물이.

보다 촉매와 아세틸렌

악티늄족

악티늄족(Actinium族)은 악티늄부터 로렌슘까지 원자 번호가 89부터 103까지인 15개의 금속 원소를 포함하고 있는 족이.

보다 촉매와 악티늄족

테크네튬

(←, ←)은 화학 원소로 기호는 Tc(←), 원자 번호는 43이.

보다 촉매와 테크네튬

텅스텐

텅스텐 봉 텅스텐(←) 또는 볼프람(←)은 화학 원소로 기호는 W(←), 원자 번호는 74이.

보다 촉매와 텅스텐

시라카와 히데키

시라카와 히데키(1936년 8월 20일 ~)는 일본의 화학자이.

보다 촉매와 시라카와 히데키

시드니 올트먼

시드니 올트먼(1939년 5월 7일 ~)은 캐나다 태생의 미국의 분자생물학자이.

보다 촉매와 시드니 올트먼

활성탄

활성탄. 활성탄(活性炭)은 주 성분이 탄소이며 다공성이므로, 표면적이 넓어 흡착성이 강하고, 화학 반응이 빨리 일어나는 물질이.

보다 촉매와 활성탄

활성화 에너지

활성화 에너지(活性化 -)는 화학 반응이 진행되기 위해 필요한 최소한의 에너지를 말. 반응물질들이 모두 존재한다고 하여 화학반응이 진행되는 것은 아. 화학반응이 진행되려면 입자의 유효충돌이 많아야 하고 입자 자체가 일정한 양 이상의 에너지를 가지고 있어야 하는데, 이 일정한 에너지가 바로 활성화 에너지이.

보다 촉매와 활성화 에너지

화학

화학은 물질에 대해서 연구하는 자연과학의 한 분야이다. 화학(化學)은 물질의 성질, 조성, 구조, 변화 및 그에 수반하는 에너지의 변화를 연구하는 자연과학의 한 분야이.

보다 촉매와 화학

화학 반응

화학 반응을 증명하는 동영상. 화학 반응(化學反應)은 어떠한 화학 물질이 화학 변화를 겪어 다른 물질로 변화하는 과정이.

보다 촉매와 화학 반응

화학 속도론

반응속도는 반응물의 농도가 높을수록 빨라진다. - 이러한 사실은 충돌모형으로 설명할 수 있다. 화학 속도론(化學 速度論, Chemical kinetics) 또는 반응 속도론(反應 速度論, reaction kinetics) 또는 화학반응 속도론(化學反應 速度論)은 화학 반응 속도에 관한 학문 분야이.

보다 촉매와 화학 속도론

화학반응식

화학 반응식(化學反應式)은 화학 반응이 일어나면 반응하는 물질인 반응물과 반응물 사이에서 원자의 재배열이 일어나 새로운 결합을 형성하게 된 생성물을 화학식, 기호를 이용하여 나타낸 식이.

보다 촉매와 화학반응식

화학적 성질

어떤 물질의 화학적 성질은 화학 반응 도중, 혹은 화학 반응이 일어난 후에 명백히 드러나는 성질이며, 그 물질 자체가 바뀌지 않는 이상 변하지 않. 간단히 말해서, 화학적 성질은 그 물질을 단순히 보거나 만지는 것만으로는 알 수 없는 것이.

보다 촉매와 화학적 성질

화학진화

화학진화(化學進化,Chemical Evolution, Abiogenesis)는 생명의 기원에 관한 연구를 다룬 생화학의 한 분야이.

보다 촉매와 화학진화

SI 유도 단위

국제단위계의 유도 단위 (derived unit)는 국제단위계의 일곱 개 기본 단위를 조합해 만들어진 단위이.

보다 촉매와 SI 유도 단위

또한 공촉매, 촉매 반응, 촉매반응로 알려져 있다.

, 중합, 질산, 질산 구리(II), 질소, 지구의 역사, 초임계유체, 촉매순환, 카탈리스트, 칼 퍼디낸드 코리, 치글러-나타 촉매, 캐탈, 케토-엔올 상호변이성, 유란시아서, 유기금속화학, 유전자 재조합, 윌리엄 하워드 스타인, 팔라듐, 상간 이동 촉매제, 생물, 생합성, 탈황, 수산화 나트륨, 수소, 오일펜스, 협력작용, 에탄올, 에틸렌, 에틸렌다이아민테트라아세트산, 연결 효소, 염화 베릴륨, 사마륨, 사이클로헥세인, 사염화 탄소, 사산화 이질소, 산화 에틸렌, 산화 환원 효소, 피크린산, 세린, 세포, 토머스 체크, 알케인, 알코올, 하버법, 암모니아, 아이오딘, 아세트산, 아세트알데하이드, 아세톤, 아세틸렌, 악티늄족, 테크네튬, 텅스텐, 시라카와 히데키, 시드니 올트먼, 활성탄, 활성화 에너지, 화학, 화학 반응, 화학 속도론, 화학반응식, 화학적 성질, 화학진화, SI 유도 단위.