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💊【使用說明】每日一次,每次1錠,於早餐餐後以開水配食,多食無益。
💝【成分】磷酸氫鈣、微結晶狀α-纖維素、羥丙基甲基纖維素、維生素C、米澱粉、氧化鎂、抗壞血酸菸鹼醯胺、異麥芽酮糖醇、硫酸鋅、二氧化矽、維生素E、葉黃素(來自金盞花)、羥丙基纖維素、本多酸鈣、二氧化鈦、碳酸鈣、滑石粉、維生素B6、硫酸亞鐵、橄欖油、維生素B1、維生素B2、硬脂酸鎂、氧化鐵、維生素A、維生素B12、維生素D3、硫酸銅、硬脂酸、葉酸、維生素K1、生物素、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、硒酸鈉。(每錠含有葉黃素1500微克) 。
🌈【商品介紹】德國雙心複合維生素礦物質營養片(A-Z)每片含葉黃素1500微克、葉酸450微克、維生素(A、C、D、E、K及維生素B族)、多種礦物質(鈣、鐵、鋅、硒等),致力於發揮“營養元素儲藏器”的作用,使所含各種營養元素在一天之內逐漸被釋放吸收,全面均衡營養。
👉【商品功效】
全面的營養是健康的前提及保障,但由於維生素和礦物質等營養元素在食物加工、烹飪過程中容易被破壞,以及個人飲食偏好、生活方式等因素的影響,我們很難確保每天都能獲得全面均衡的營養。
葉黃素是一種重要的抗氧化劑,是視網膜的主要色素成分。可保護眼睛不受光線損害,延緩眼睛老化,預防眼部病變的發生。
👉維生素A有助於提高免疫力、保護視力。
👉維生素B族對神經系統、心血管系統及免疫系統都有很好的調節作用,可促進機體新陳代謝。
👉維生素D可調節鈣、磷代謝,促進腸道對鈣、磷吸收,維持血液鈣、磷濃度及骨骼、牙齒的正常發育。
礦物質是構成機體組織的重要成分,對維持心臟正常功能,保持心血管健康具有重要作用,同時還可維持神經肌肉的興奮性,調節機體酸鹼平衡。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅超わかる!授業動画,也在其Youtube影片中提到,電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ! ⏱タイムコード⏱ 00:00 ❶金属のイオン化傾向 ✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」 ✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。 ----------------...
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- 關於硫酸銅結晶 在 經濟部工業局 Facebook 的最佳解答
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🇩🇪️德國雙心多寶全補 A-Z(長效型)(60錠一盒) 提高免疫力保健品
DOPPELHERZ A-Z Depot Tabletten 60 St
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葉黃素是一種重要的抗氧化劑,是視網膜的主要色素成分。可保護眼睛不受光線損害,延緩眼睛老化,預防眼部病變的發生。
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【化廢為寶】含銅污泥及廢液資源化技術
隨著電子產品推陳出新的速度越來越快
#電子垃圾 的處理問題也成了棘手的任務
若能透過 #資源循環再生
讓 3C 電子垃圾轉化為城市礦山
將可供應台灣其他產業的物料需求
舉例來說
讓人頭痛的「含銅污泥」及「含銅廢液」
在國內已有資源化技術💡
能將廢棄物中的銅加以循環利用
🔴#含銅污泥 的資源化技術
主要以高溫焙燒法
處理後得到氧化銅粉
進一步產製金屬銅及其他合金
並應用於電氣、輕工、機械製造等工業領域
🔴#含銅廢液 的處理技術
則是採用反應結晶的方式
形成硫酸銅晶體
應用於化學品製造等領域
透過資源化技術
不但能將廢棄物變成具有價值的再生物料
也能減少對環境的衝擊
創造經濟與環保雙贏的局面💖
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電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶金属のイオン化傾向
✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。
--------------------
03:46 ❷ダニエル型電池
✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。
--------------------
12:17 ❸鉛蓄電池
✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
--------------------
17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
❶導線に電子が流れづらくなる点。
❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。
--------------------
17:45 ❹電気分解
✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
電源の正極に繋がっている電極を陽極。という
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
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27:16 ❻工業的製法
✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。
--------------------
34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
--------------------
👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!
❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
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⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
❷硫黄
https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
❸窒素
https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
❹気体の製法と性質
https://youtu.be/O5To2ko9EzE
❺アルカリ金属
https://youtu.be/T8sLlPkfqME
❻2族元素
https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
❽鉄・銅・銀
https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
❾系統分離・無機物質
https://youtu.be/zHqCFnmuuLU
🧪有機化学🧪
❿炭化水素の分類
https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
⓫脂肪族化合物
https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
⓬油脂とセッケン
https://youtu.be/kugJgOD36a4
⓭芳香族炭化水素
https://youtu.be/yVclexf3z28
⓮フェノール類
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
⓰芳香族アミン
https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
⓱構造決定
https://youtu.be/_nIDir874uw
🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
⓳天然高分子化合物
https://youtu.be/F-U21hzFjkw
⓴アミノ酸・タンパク質
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をYouTubeで完全無料配信している教育チャンネルです。
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最初に見て欲しい「化学の計算方法」についての動画↓
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・高校化学 高分子化合物
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・高校化学 天然高分子化合物
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・高校化学 合成高分子化合物
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含有結晶水的物質叫做結晶水合物。 水合物含一定量水分子的固體化合物。水合物中的水是以確定的量存在的,例如無水硫酸銅CuSO4的 ... ... <看更多>
硫酸銅結晶 在 [教材] 硫酸銅有水變成無水為化學變化!? - 看板tutor 的推薦與評價
剛剛和同學討論,各個答案不同,又查了奇模知識,也發現一樣的情況
國中講義上:
硫酸銅晶體(藍色) → 無水硫酸銅(白色) + 水
←
實屬化學變化。
---------------------------------------------------------------
以下是奇摩知識:
1.老大 ( 研究生 4 級 )
因為 CuSO4。5H2O→CuSO4+5 H2O
硫酸銅含有五個結晶水(藍色)
加熱後會變成無水硫酸銅(白色)
沒有新物質產生 只是有結晶水與沒結晶水的差別,所以為物理變化。
--
2.荻瑟拉 ( 初學者 5 級 )
其實解離如果有能量變化也算是一種化學反應喔~!!
我們以前的國中老師曾經為了NaCl溶於水是否為化學反應而向台大教授請教過這個問題
~!!那個教授說NaCl溶於水也算是化學反應!!!硫酸銅溶於水也會放熱,應該也是這個原因
吧!!
驚!! 原來氯化鈉解離也是化學反應 ( ̄□ ̄|||)a
--
3.Jamson ( 專家 1 級 ) 這位講的比較複雜
水合離子的失水過程,是物理變化或化學變化爭議頗大,不過硫酸銅有一個水分子是氫鍵結
合,所以說他失去水是化學變化爭議較小。
附上網址:https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306013009902
--
4.小太陽 ( 初學者 4 級 )
這是定義的問題:
物理變化與化學變化,基本的差異在於分子結構的不同,分子結構改變為化學變化,分子
結構改變為化學變化,不變者為物理變化。
硫酸銅的加熱,反應式如上面的大大所說,如下
CuSO4。5H2O→CuSO4+5 H2O
很明顯的,CuSO4。5H2O與CuSO4或H2O均不相同,故為化學變化。
--------------------------------
自己認為的結論:
看了以上的敘述,硫酸銅應該屬於化學變化,因為電子轉移,定義成化學變化
而硫酸銅水解後,會變成水合銅離子 +2
[Cu (H O) ]
2 4
電子發生轉移,所以為化學變化,但我疑惑的是氯化鈉也是化學變化囉!?
懇請大大解答。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.68.15.200
※ 編輯: ts70297 來自: 203.68.15.200 (03/09 16:10)
※ ts70297:轉錄至看板 ask 03/09 16:11
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