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| 名前 | |
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| 推奨されるIUPAC名
2-メチルナフタレン | |
| その他の名前
β-メチルナフタレン
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.001.890 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 炭素11水素10 | |
| モル質量 | 142.201 グラムモル−1 |
磁化率(χ)
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-102.6·10 −6 cm 3 /モル |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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2-メチルナフタレンは多環芳香族炭化水素(PAH)です。
2014年2月22日、NASAは、宇宙における2-メチルナフタレンを含むPAHの検出と監視のためのデータベース[1] [2]を大幅にアップグレードしたことを発表しました。NASAの科学者によると、宇宙の炭素の20%以上がPAHに関連している可能性があり、生命の形成の出発物質である可能性があります。[1] PAHはビッグバンの直後に形成されたと思われ、宇宙に豊富に存在し、[3] [4] [5]新しい恒星や太陽系外惑星に関連しています。[1]
いくつかの酵素が嫌気性条件下で2-メチルナフタレンを生分解する。 [6] [7]
参照
参考文献
- ^ abc Hoover, Rachel (2014年2月21日). 「宇宙全体の有機ナノ粒子を追跡する必要がありますか? NASA にはそのためのアプリがあります」NASA . 2014年2月22日閲覧。
- ^ スタッフ (2013年10月29日). 「PAH IRスペクトルデータベース」. NASA . 2014年3月12日閲覧。
- ^ Carey, Bjorn (2005年10月18日). 「生命の構成要素は宇宙に豊富に存在する」. Space.com . 2014年3月3日閲覧。
- ^ Hudgins, Douglas M.; Bauschlicher Jr, Charles W.; Allamandola, LJ (2005年10月10日). 「6.2 μm星間放射特性のピーク位置の変動: 星間多環芳香族炭化水素集団におけるNのトレーサー」.アストロフィジカルジャーナル. 632 (1): 316–332. Bibcode :2005ApJ...632..316H. doi : 10.1086/432495 .
- ^ Allamandola, Louis; et al. (2011年4月13日). 「宇宙における化学的複雑性の分布」NASA . 2014年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月3日閲覧。
- ^ Meckenstock, Rainer U.; Manfred Böhm (2004)、「多環芳香族炭化水素の嫌気性分解」、FEMS Microbiology Ecology、49 (12): 27–36、Bibcode :2004FEMME..49...27M、doi : 10.1016/j.femsec.2004.02.019、PMID 19712381
- ^ アンワイラー、エヴァ、アルネ・マテルナ(2000)、「硫酸塩還元強化培養による2-メチルナフタレンの嫌気性分解」、FEMS微生物生態学、66(12):5329–5333、Bibcode:2000ApEnM..66.5329A、doi:10.1128/AEM.66.12.5329-5333.2000、PMC 92464、PMID 11097910
