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	<title>ろ紙  |  科学をわかりやすく解説</title>
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	<description>科学・化学・人体のしくみ・天文・気象についてわかりやすく解説します</description>
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	<title>ろ紙  |  科学をわかりやすく解説</title>
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		<title>結晶の形とは？ 再結晶とは？ わかりやすく解説！</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[水と物の溶け方]]></category>
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					<description><![CDATA[目次 結晶の形再結晶実験 結晶の形 結晶は、いくつかの平面とその平面が交わるいくつかの辺とで囲まれた立体です。 結晶には大きなものも、小さなものもあります。 また、板状のものや、針状のものなど、その形はさまざまです。 し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">結晶の形</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">再結晶</a><ol><li><a href="#toc3" tabindex="0">実験</a></li></ol></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">結晶の形</span></h2>
<p>結晶は、いくつかの平面とその平面が交わるいくつかの辺とで囲まれた立体です。<br />
結晶には大きなものも、小さなものもあります。</p>
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<p>また、板状のものや、針状のものなど、その形はさまざまです。</p>
<p>しかし、結晶の形は物質によって必ず決まっています。<br />
結晶が小さくて、粉のように見えるものでも虫眼鏡や顕微鏡で見ると大きい結晶と同じ形であることがわかります。</p>
<p>例えば、塩化ナトリウムの結晶は必ず立方体の形をしています。</p>
<p>また、雪の1粒を虫眼鏡や顕微鏡で見ると六角形の美しい結晶であることがわかります。</p>
<p>氷は水の結晶がたくさん集まったものですがその1つ1つの結晶の形は雪とまったく同じものです。</p>
<p>雲母の結晶も六角形ですが薄くはげる性質があります。<br />
また、水晶（石英の結晶）は結晶として代表的なものです。</p>
<p>これらのはっきりした結晶に比べて寒い日にガラスに凍りついた霜やトタンの表面の亜鉛の模様などは、ちょっと結晶ではないように見えますがこれらも小さい結晶の集まりなのです。</p>
<p><img loading="lazy" src="https://wakariyasuku.info/wp-content/uploads/2015/03/32.jpg" alt="32" width="484" height="274" class="alignnone size-full wp-image-236" srcset="https://wakariyasuku.info/wp-content/uploads/2015/03/32.jpg 484w, https://wakariyasuku.info/wp-content/uploads/2015/03/32-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p>結晶の形は、このように多いのですが、そのもとになる形はあんがい少なくだいたい図にしめした14種類の形に分けることができます。</p>
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<h2><span id="toc2">再結晶</span></h2>
<p>結晶になっている物質をいちど溶液にしてその溶液からまたもとの物質を結晶として取り出すことを再結晶といいます。</p>
<p>再結晶をすると、結晶に混じっているごみや不純物を取り除くことができ非常に純粋な物質ができます。</p>
<h3><span id="toc3">実験</span></h3>
<p>ごみや不純物の混じっている硫酸銅を再結晶させるには、つぎのようにします。</p>
<p>まず、不純物などの混じった硫酸銅の結晶を湯に溶かして、飽和溶液をつくり</p>
<p>これを、保温ろうとを使ってろ過します。<br />
このとき、水に溶けないごみなどの不純物は取り除かれます。</p>
<p>ろ液を冷たい水の中につけ、かきまぜながら冷やして小さい結晶を析出させます。</p>
<p>結品が析出してきたら、これをろ過して分けとり大きいろ紙に挟んでかわかします。</p>
<p>このときに、水に溶けやすい不純物はろ液といっしょに取り除かれれます。<br />
こうしてできた硫酸銅の結晶は非常に純粋なものです。</p>
<p>再結晶をするには、飽和溶液を冷やす方法のほか溶媒だけを蒸発させる方法や溶媒の種類をかえる方法などがあります。</p>
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		<item>
		<title>溶液の濃度とは？ コロイド溶液とは？ わかりやすく解説！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[massivejames02]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 11:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[水と物の溶け方]]></category>
		<category><![CDATA[物質とその変化]]></category>
		<category><![CDATA[ろ紙]]></category>
		<category><![CDATA[コロイド溶液]]></category>
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					<description><![CDATA[目次 溶液の沸点と氷点溶液の濃度コロイド溶液 溶液の沸点と氷点 純粋な水に、一気圧のもとでは、0℃以下では氷になりますが100℃になると沸騰して水蒸気にかわります。 このことを、水の氷点（融点）は0℃であり、沸点は100 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">溶液の沸点と氷点</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">溶液の濃度</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">コロイド溶液</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">溶液の沸点と氷点</span></h2>
<p>純粋な水に、一気圧のもとでは、0℃以下では氷になりますが100℃になると沸騰して水蒸気にかわります。</p>
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<p>このことを、水の氷点（融点）は0℃であり、沸点は100℃であるといいます。</p>
<p>しかし、水にいろいろな物質が溶解しているとこの溶液の氷点や沸点は、純粋な水のときと違ってきます。</p>
<p>ビーカーに純粋な水を入れ、沸騰しているときの温度をはかりつぎに、砂糖を溶かして沸騰させ、その温度をはかって水のときと比べると違いがよくわかります。</p>
<p>溶質が砂糖や塩化ナトリウムのように固体であるときは、その水溶液の氷点は０℃以下となり沸点は100℃を越えるようになります。</p>
<p>つぎのグラフは、砂糖の水溶液の氷点と沸点とをしめしたものです。</p>
<p>このグラフから、氷点の下がる程度や沸点の上がる程度は、溶かした砂糖の重さに比例していることがわかるでしょう。</p>
<p>このことを利用して、分子量がわからない物質の分子量を実験によってもとめることもできるのです。</p>
<p>ここでは、純粋な溶媒に他の物質を溶かしたときに沸点や氷点（融点）がかわるということを覚えておいて下さい。</p>
<h2><span id="toc2">溶液の濃度</span></h2>
<p>物質の溶け方を注意してみると砂糖のように非常に水に溶けやすいものと塩化ナトリウム（食塩）のようにそれほどよく溶けないものとがあります。</p>
<p>そこで、ある溶媒に溶質がどれだけ溶けるかとかこの溶液には溶質がどれだけ、溶けているかとかをあらわすのに溶液の濃さをはかる基準を決めておくと、たいへん便利です。</p>
<p>この基準を濃度といいます。</p>
<p>濃度のあらわし方としては、ふつうパーセント濃度が使われます。</p>
<p>パーセント濃度は、つぎの式のようにして計算します。</p>
<p><img loading="lazy" src="https://wakariyasuku.info/wp-content/uploads/2015/03/22.jpg" alt="22" width="291" height="60" class="alignnone size-full wp-image-191" /></p>
<p>ここで注意しなければならないのはパーセント濃度は、溶質の溶液にたいする割合であって溶質の溶媒にたいする割合ではないということです。</p>
<p>また、濃度をあらわすのに溶液1リットルに溶けている溶質のグラム数を溶質の分子量で割った値を使うこともあります。</p>
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<h2><span id="toc3">コロイド溶液</span></h2>
<p>溶液中の溶質は分子の大きさで溶媒中に散らばっています。<br />
そして、この溶液は色のついていることはありますがすべて透明です。</p>
<p>また、ろ紙を自由に通り抜けます。</p>
<p>ところが、溶液中に散らばっている粒子が1ミリの100万分の1から1万分の1ぐらいの大きさになるとろ紙は通り抜けますが、光の進む道をさえぎるようになります。</p>
<p>このくらいの大きさの粒子には1粒に原子が1000から10億個ぐらいふくまれていてコロイド粒子といわれます。</p>
<p>また、このコロイド粒子を含んでいる溶液をコロイド溶液といって、ふつうの溶液とは区別しています。</p>
<p>コロイド粒子は、ろ紙は通り抜けますがろ紙より目の細かいセロハンやポリニチレンの膜などは通り抜けません。</p>
<p>コロイド溶液に、細い光の筋を当てると光の進む道が、ぼんやりとにごって見えます。</p>
<p>このように、コロイド溶液に光の筋を当てて光の進む道が見える現象をチンダル現象といいます。</p>
<p>また、コロイド粒子はふつうの顕微鏡では見ることができませんが限外顕微鏡という特別な装置をつけた顕微鏡で見ると粒子のひとつひとつが光の点となって見えます。</p>
<p>この粒子をよく見るとひとつひとつが、あちこちと不規則に動き周っているのがわかります。</p>
<p>この粒子の運動を、ブラウン運動といいます。</p>
<p>チンダル現象とブラウン運動はコロイド粒子にだけ見られる特別な性質です。</p>
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