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2008年05月26日

メキシコオパール

本当にきれいな色の石ですね。
何かひとつもって見たいです。


メキシコでは1200年ごろアステカ族により宗教儀式における装飾に使用されて ハミングバードの宝石 と呼ばれていた。この小鳥の羽毛がオパールの虹色の遊色を連想させるからである。メキシコオパールの鉱山の周辺ではハミングバードの飛翔がよく観察される。特に地色が赤、橙またはオレンジ色のメキシコオパールで遊色効果の優れたものをファイアーオパールと呼んでいる。16世紀にアステカ族の神殿で発見されたオパールのひとつはアステカ太陽神の名で世界的にも知られるところとなり1881年にシカゴの自然博物館に売却され保存されている。メキシコのハリスコ州は主要なオパールの産出地のひとつである。鉱脈はケレタロ州のTequisquiapan, Colon, ハリスコ州の Magdalena、El Cobano, Hostotipaquillo, Tequila, Antonio escobedo, San Cristobal de la Barranca にあり60年代の初期にオパールの採掘がはじめられた。ハリスコ州で行われた調査によると La Quemada, San Andres, San Simon, El Cobano,Magdalenaの5地区が形成する3000k?の長方形の地域にオパールの鉱脈がある。マグダレナ地区が他の地域に比較して著名なのは産出されるオパールの色の階調が変化に富んでいるということである。赤、青、オレンジ、緑の色調がすべてそろっているのである。ここで最も希少な石はopalo negro(black)であるが,オーストラリアのブラックオパールと決定的に違うのはopalo negro (現地でazabacheと呼称)はまったく透明であるということである。オパールは純粋性、透明性、色調、遊色、形状という多様な品質に分けられる。より優れた遊色と透明性と色調をもつオパールが高品質であることは言うを待たない。98種にランクづけられるとまで言われているほど多様である。オパールは光の入射角により色調と色の階調の幅が大きく変わる宝石のひとつである。オパールの重要な性質のひとつは熱による乾燥またはカットをされるときの激しい振動によりひきおこされる内部のミクロな断層またはcraquelacionである。水分をあたえるともとにもどるが1日から8日の間に再び同じ変質をこうむるのである。オパールはあたかも指紋のような石である:世界に同じ石は存在しないからである。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
大阪デリヘル
立川デリヘル

2008年03月21日

π結合


パイ-パイそうごさようと呼ばれるものがあるようです。

せつかわですね。


π結合(ぱいけつごう、pi bonds)は、分子内の隣り合った原子のそれぞれの電子軌道のローブの重なりによってできる化学結合である。π結合はp軌道を意味するギリシャ文字の"π"から命名された。

π結合は二つの原子のp軌道の間で直接的に電子が共有されている。π結合は原子核の正電荷から距離がある為に、σ結合よりも結合力が弱く、エネルギー準位が高い。

二重結合あるいは三重結合している原子は1つのσ結合と残りは通常π結合とから構成される。π結合は平行に配列した軌道の重なりによって生じる。それは2つの軌道が縦方向に一次結合し、σ結合よりも長くなっている。π結合上の電子は時としてπ電子と呼び表される。


π-π相互作用(パイ-パイそうごさよう)とは、有機化合物分子の芳香環の間に働く分散力(ロンドン分散力)である。2つの芳香環がコインを積み重ねたような配置で安定化する傾向があるため、スタッキング(積み重ね)相互作用とも呼ばれる。

芳香族化合物は堅固な平面構造をとり、π電子系により非局在化した電子が豊富に存在する為、とくにロンドン分散力が強く発現する。したがって、π電子が増えるほど強くなる。この相互作用は普通の分子間力よりやや強く、いろいろな分子の立体配座や超分子構造形成に影響を与えている。特にDNAの二重らせんの高次構造の安定化には、核酸塩基間のπ-π相互作用や疎水結合によるスタッキング構造の形成が、核酸塩基間の水素結合とともに大きく作用している。またタンパク質分子の安定化や、ポリスチレンなどの合成樹脂(リモネンなどの芳香族溶媒に溶けやすい)、芳香族化合物の結晶、液晶などの物性にもπ-π相互作用の寄与が存在している。多くのディスコティック液晶はπ-π 相互作用により柱状構造を形成する。さらにπ-π 相互作用はナノテクノロジーにおける自己集合技術でも重要な要因である。

このほか、1つの芳香環とそれに垂直の位置にある他の芳香環についた水素原子との間にT型スタッキング(T-stacking:芳香環がT字形に配置することから)と呼ばれる相互作用(またアルキル基との間のCH/π相互作用など、一般の水素原子の場合を含めπ−H相互作用ともいう)が働くことが知られている。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年11月11日

大奥のあの人…

於大の方という人物にあこがれます。

於大の方(おだいのかた、享禄元年(1528年) - 慶長7年8月28日(1602年10月13日))は初め松平広忠、のちに久松俊勝の夫人で、徳川家康の母として知られる。晩年は「伝通院」と称した。

於大は尾張国知多郡の豪族水野忠政とその夫人於富の間に、父忠政の居城緒川城(愛知県知多郡東浦町緒川)で生まれた。(青山政信の娘で忠政の養女であったという説あり)父忠政は緒川からほど近い三河国にも所領を持っており、当時三河で勢力を振るっていた松平清康の求めに応じて間もなく於富の方を離縁し、清康に嫁がせている。

忠政は松平氏とさらに友好関係を深めようと考え、1541年に於大を清康の後を継いでいた松平広忠に嫁がせた。翌年暮れ(西暦では1543年初め)、於大は広忠の長男竹千代(のちの徳川家康)を生む。

しかし、忠政の死後水野家を継いだ於大の兄水野信元は、1544年、松平氏の主君今川氏と絶縁し、織田氏に従う。これにより広忠は於大を離縁せざるを得なくなり、信元の居城三河国刈谷城(刈谷市)に返された。

1547年には信元の考えで知多郡阿古居城(阿久比町)の城主、久松俊勝と再婚した。俊勝は元々水野氏の一族を妻に迎えていたが、その死後に水野氏と松平氏の間で帰趨が定まらず、松平氏との対抗上その関係強化の必要があったのである。俊勝との間には三男三女をもうける。この間も家康との音信を絶えず取り続けた。

桶狭間の戦いの後、家康が今川氏から自立し織田氏と同盟すると、家康は久松俊勝と於大の三人の息子に松平の姓を与えて家臣とし、於大を母として迎えた。於大は夫久松俊勝の死後、剃髪して伝通院と号す。

1602年、秀吉未亡人北政所おねや後陽成天皇に拝謁し、豊国神社に詣でて徳川氏が豊臣氏に敵意がないことを示した。同年、家康の滞在する京都伏見城で死去。遺骨は江戸小石川の伝通院に埋葬された。法名は伝通院殿蓉誉光岳智香大禅定尼。彼女の菩提寺は各地に建てられた。

於大の出生地東浦町は彼女を記念して緒川の地に「於大公園」を整備し、毎年「於大まつり」を催している。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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