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シクロブタンの構造、性質、用途および合成

の シクロブタン 分子式がCの4炭素シクロアルカンからなる炭化水素4H8. 4つのCH単位があることを考えると、テトラメチレンとも呼ばれます。2 シクロブタンという名前がより広く受け入れられ、知られています.室温でそれは明るい炎で燃える無色の可燃性ガスです。その最も原始的な用途は、それが燃やされるときの熱源としてです。しかしながら、その構造的基礎(四角)は深い生物学的および化学的側面をカバーし、そしてある方法で前記化合物の特性と共同する。. 上の画像は、正方形構造を持つシクロブタン分子を示しています。次のセクションでは、なぜこの立体配座が不安定なのかを説明します。.シクロプロパンの後では、環のサイズが小さければ小さいほど、それはより反応性になるので、それは最も不安定なシクロアルカンである。これによると、シクロブタンはペンタンとヘキサンのサイクルよりも不安定です。しかし、その派生物の中に正方形のコアまたはハートを見るのは興味があります。.索引1シクロブタンの構造1.1蝶やしわのある配座1.2分子間相互作用2プロパティ2.1外観2.2分子量2.3沸点2.4融点2.5引火点2.6溶解度2.7密度2.8蒸気密度2.9蒸気圧2.10屈折率2.11燃焼エンタルピー2.12トレーニング熱3まとめ4つの用途5参考文献シクロブタンの構造最初の画像では、シクロブタンの構造は単純な炭素 - 水素化正方形として近似されています。しかし、この完全な正方形では、軌道は元の角度のひどいねじれを受けます。それらは、sp混成を持つ炭素原子の109.5°と比較して90°の角度で分離されています。3 (角張力).炭素原子sp3 それらは四面体であり、そしていくつかの四面体のために90度の角度をつくるためにそれらの軌道の両方を曲げることは難しいでしょう。しかし、spハイブリダイゼーションをした炭素にとってはなおさらでしょう。2 (120º)とsp(180º)は元の角度を変えます。このため、シクロブタンはsp炭素原子を持っています3 本質的に.同様に、水素原子は互いに非常に接近しており、空間内で食い違っている。これは立体障害の増加をもたらし、それはその高いねじり応力のために正方形の仮定を弱める。. したがって、角応力およびねじり応力(「環状張力」という用語にカプセル化されています)によって、この構造は通常の条件下で不安定になります。.シクロブタノ分子は、両方の緊張をどのように軽減するかを探り、それを達成するために、蝶型またはしわ型立体配座として知られるものを採用する(英語では、パッカード)。.蝶やしわのコンフォメーション シクロブタンの真の立体配座は上に示されている。それらでは、角度とねじれの張力は減少します。これからわか​​るように、今やすべての水素原子が食い込んでいるわけではありません。しかし、エネルギーコストがあります:そのリンクの角度は鋭くなります、すなわち、それは90から88ºに下がります.それは三角の翼が3つの炭素原子によって形成されている蝶と比較することができることに注意してください。そして4つ目は、各翼に対して25°の角度で配置されています。二重の意味を持つ矢印は、両方の配座異性体の間にバランスがあることを示します。蝶が降りてきてその羽を上げたかのようです.一方、シクロブタン誘導体では、このフラッターははるかに遅くなり、空間的に妨げられると予想されます。.分子間相互作用あなたがしばらくの間正方形を忘れて、代わりに炭酸蝶でそれらを取り替えるとしましょう。羽ばたきのこれらは、それらの翼の面積とそれらの分子量に比例しているロンドンの分散力によって液体の中に一緒に保持されることができるだけです.プロパティ外観無色のガス.分子量56.107 g / mol.沸点12.6℃。したがって、寒い条件下では原則としてあらゆる液体として取り扱うことができます。唯一の詳細は、それは非常に不安定であり、それでもその蒸気は考慮するリスクを表すだろうということです.融点-91℃.発火点密閉カップ付き50℃.溶解度水に不溶、無極性であることから驚くことではありません。しかし、それは、極性の低い溶媒であるアルコール、エーテル、アセトンにはわずかに溶けます。四塩化炭素、ベンゼン、キシレンなどの無極性溶媒に論理的に可溶であると報告されていますが、報告はありません。.密度5ºCで0,7125(1水に関連). 蒸気密度1.93(空気の1に関する)これは、空気よりも密度が高いことを意味します。したがって、流れがない限り、上昇する傾向はありません。.蒸気圧25ºCで1180 mmHg.屈折率1.3625〜290ºC.燃焼エンタルピー-655.9 kJ...

シクロアルキン類の特徴、命名法、応用、例

の シクロアルキン それらは有機化合物であり、それらは1つまたは複数の三重結合および環状単位を有する。その縮合分子式は、式Cに従う。nH2n-4. したがって、nが3に等しい場合、前記シクロアルキンの式は、3H2.下の画像には一連の幾何学図形が描かれていますが、実際にはそれらはシクロアルキンの例で構成されています。それらのそれぞれは、(二重結合または三重結合を含まない)それぞれのシクロアルカンのより酸化されたバージョンと見なすことができる。ヘテロ原子(O、N、S、Fなど)がない場合、それらは「単純な」炭化水素にすぎません。. シクロアルキン周辺の化学は非常に複雑であり、さらにその反応のメカニズムも複雑です。それらは多くの有機化合物の合成のための出発点を表し、それは今度は可能な用途の対象となる。.一般論として、それらは、それらが遷移金属と「歪んで」いるかまたは錯体でない限り、非常に反応性が高い。同様に、その三重結合は二重結合と共役して、分子内に環状単位を作り出すことができる。. そうでなければ、それらの最も単純な構造において、それらはそれらの三重結合に小さな分子を加えることができる。.索引1シクロアルキンの特徴1.1無極性と三重結合1.2分子間力1.3角電圧2命名法3アプリケーション4例5参考文献シクロアルキンの特性無極性と三重結合シクロアルキンは無極性分子であること、したがって疎水性であることを特徴とする。それらの構造中にそれらがかなりの双極子モーメントを与える何らかのヘテロ原子または官能基を有する場合、これは変化し得る。それが三重結合を持つ複素環で起こるように. しかし、トリプルリンクとは何ですか?それらは、sp混成を伴う2つの炭素原子間のたった3つの同時相互作用である。一方のリンクは単純(σ)で、もう一方のリンクは互いに垂直です。両方の炭素原子は、他の原子と結合するための自由sp軌道を有する(R − C≡C − R)。.これらの混成軌道は、50%の文字と50%の文字pを持ちます。軌道は軌道より浸透性が高いので、この事実は三重結合の2つの炭素をアルカンまたはアルケンの炭素よりも酸性(電子受容体)にする。.このため、三重結合(≡)は、電子供与種がそれに付加されて単純な結合を形成するための特定の点を表す。. これにより、結合πのうちの1つが切断され、二重結合になる(C = C)。 Rが得られるまで加算は続く4C-CR4, つまり、完全飽和炭素.上記はまたこのように説明することができます:三重結合は二重不飽和です.分子間力シクロアルキン分子は、分散力またはロンドン力によって、そしてπ-π型の相互作用によって相互作用する。これらの相互作用は弱いですが、サイクルのサイズが大きくなるにつれて(画像の右側の最後の3つのように)、それらは室温と圧力で固体を形成します。.角張りトリプルリンク内のリンクは、同じ平面と1つの線上にあります。したがって、-C≡C-は直線的な幾何学形状を持ち、sp軌道は約180°離れています。. これはシクロアルキンの立体化学的安定性に重大な意味を持つ。それは柔軟ではないのでsp軌道を「曲げる」には多くのエネルギーが必要です。.シクロアルキンが小さければ小さいほど、それが物理的に存在できるようにするためにsp軌道をもっと曲げなければならない。画像を分析すると、左から右へ、三角結合の両側のリンクの角度が非常に顕著であることがわかります。デカゴンではそれらはそれほど急激ではありませんが.シクロアルキンが大きいほど、sp軌道の理想的な180°へのリンクの角度が近くなります。それらが小さいときは反対のことが起こります。 角張り それらの中で、シクロアルキンを不安定にする. 従って、より大きなシクロアルキンはより低い角張力を有し、それはそれらの合成および貯蔵を可能にする。これで、三角形は最も不安定なシクロアルキンです、そして、デカゴンはそれらすべての中で最も安定しています.実際には、シクロオクチン(八角形)が知られている中で最も小さい安定物です。他のものは化学反応における一時的な媒介物としてのみ存在する.命名法シクロアルキンを命名するためには、シクロアルカンおよびシクロアルケンに関するのと同じIUPACによって支配される規則を適用しなければならない。唯一の違いは、有機化合物の名前の末尾の接尾辞-icoにあります....

シクロアルケンの化学構造、性質、命名法および例

の シクロアルケン 二元有機化合物の群に属する。つまり、炭素と水素だけで構成されています。末尾の「eno」は、構造中に水素の不飽和または欠乏と呼ばれる二重結合が存在することを示します(式中に水素がないことを示します)。.それらは油性(油性)外観を有するので、それらはアルケンまたはオレフィンと呼ばれる線状不飽和有機化合物の一部を形成するが、違いはシクロアルケンが閉環を有し、環または環を形成することである。. アルケンと同様に、二重結合は結合σ(高エネルギーのシグマ)および結合π(低エネルギーのπ)に対応する。それが分解してフリーラジカルを形成するその能力のために、反応性が示されることを可能にするのはこの最後のリンクである.彼らは図一般式を持っています CnH2n-2 . この式で n 構造が持つ炭素原子の量を示します。最も小さいシクロアルケンはシクロプロペンであり、これはそれが3個の炭素原子と単一の二重結合を有することを意味する。.式Cを適用して、炭素原子数= 3の構造を得たい場合nHn-2 交換するだけ n これにより、次の分子式が得られる。C3H2(3)-2 = C3H6-2 = C3H4. 次に、図に示すように、3個の炭素原子と4個の水素を含むサイクルがあります。.これらの化合物は、(二重結合の存在により)ポリマーのような新しい物質を形成する能力、または形成のための前駆体である同じ数の炭素原子を有するシクロアルカンを得る能力により工業レベルで非常に有用である。他の化合物の.索引1化学構造2命名法2.1一重二重結合を有し、アルキルまたはラジカル置換基を有さないシクロアルケン2.2個以上の二重結合を有しそしてアルキルまたはラジカル置換基を有しないシクロアルケン2.3アルキル置換基を有するシクロアルケン3物性4化学的性質5例6参考文献 化学構造シクロアルケンは、それらの構造中に、単結合によって分離されなければならない1つまたはいくつかの二重結合を存在させることができる。これは共役構造として知られています。そうでなければ、それらの間に反発力が生じて分子が破壊される。. 化学構造においてシクロアルケンが2つの二重結合を有する場合、それは「ジエン」であると言われる。二重リンクが3つある場合は、「3方向」です。二重結合が4つある場合は、「テトラエノ」と言います。. 分子構造はその中にある運動中の電子によって引き起こされる大量のエネルギーのためにゆがめられるので、最も安定な構造はそれらのサイクル中に多くの二重結合をエネルギー的に持たない。.最も重要なトリエンの1つは、シクロヘキサトリエン、6個の炭素原子と3個の二重結合を持つ化合物です。この化合物は、アレーンまたは芳香族と呼ばれる元素のグループに属しています。特にナフタレン、フェナントレンおよびアントラセンの場合がそうである。.命名法シクロアルケンに名前を付けるには、国際純正応用化学連合(IUPAC)に従った規則を考慮する必要があります。一重二重結合を有し、アルキルまたはラジカル置換基を有さないシクロアルケン- サイクル内の炭素数がカウントされます.- 「サイクル」という語が書かれ、続いて炭素原子の数に対応する語根が続き(とりわけ、met、et、prop、しかしpentは)、それがアルケンに対応するので、終わりの「eno」が与えられる。.二つ以上の二重結合を有し、アルキルまたはラジカル置換基を有さないシクロアルケン炭素鎖は、二重結合が2つの連続した数の間に可能な限り低い値で配置されるように記載されている。.数字はコンマで区切って書かれています。番号付けが終了すると、文字の番号を区切るためのスクリプトが書かれます。.それから言葉「周期」は書かれている「, 構造が持つ炭素原子の数に対応する根が続きます。文字 "a"が書かれ、それから二重結合の数が、接頭辞di(2)、tri(3)、tetra(4)、penta(five)などを使って書かれます。接尾辞 "eno"で終わります.次の例は、2つの列挙を示しています。1つは赤い丸で囲まれ、もう1つは青い丸で囲まれています。. 赤い丸の番号はIUPACの規則に従って正しい形式を示していますが、青い丸で囲まれているものは二重結合が低い値の連続した数の間に含まれていないため正しくありません。.アルキル置換基を有するシクロアルケンアルキル置換基を持つそのサイクルはすでに述べたようにリストされています。プロピル基は対応する番号付けで書かれそして主鎖の名前からハイフンで分離されている:番号付けはラジカルの1つが持つ炭素から始まります。これはそれに可能な最小の値、ラジカルと二重結合の両方を与えます。ラジカルはアルファベット順に命名されています.物理的性質シクロアルケンの物理的性質は、分子量、持っている二重結合の量、そしてそれらに結合しているラジカルによって異なります。.最初の2サイクルの物理的状態(C3  とC4)Cまでのガス10年...

構成内容、計算方法、および例における運用サイクル

の 運転サイクル 企業が在庫を受け取り、その在庫を販売し、その在庫の販売から現金を集めるのに必要な日数を指します。このサイクルは、ビジネスのパフォーマンスの効率を決定する上で重要な役割を果たします。.営業サイクルは売掛金と在庫を利用します。同じ構成要素を使用しているため、しばしば現金変換サイクルと比較されます。. ただし、これらを異なるものにしているのは、これらの要素が現金に与える影響ではなく、企業がどの程度うまく資本を管理しているかという観点からこれらの要素を分析することです。.在庫を製造/購入し、販売し、顧客の現金を回収し、在庫を購入/生産するためにその現金を使用するというこのプロセスが、会社が稼働している限り繰り返されるため、これは営業サイクルと呼ばれます。.営業サイクルは、会社がその事業を維持または成長させるために必要となる運転資本の量を見積もるのに役立ちます。会社の業務効率を評価するために使用されるもう1つの有用な尺度はキャッシュサイクルです。.索引1運用サイクルの期間2それは何で構成されていますか??2.1純営業サイクル(キャッシュサイクル)と営業サイクル2.2運用サイクルの重要性2.3どれくらい短いのが良い?3どのように計算されますか??3.1コンポーネント4例4.1企業の比較4.2ウォルマート5参考文献運用サイクルの期間運転サイクルが極端に短い企業は、その業務を維持するために必要な資金が少なくてすむため、比較的小さな利益で成長し販売することができます。.逆に、運用サイクルが異常に長い場合は、中程度のペースで実行しても、企業は大きなメリットを得ることができ、さらに成長するために追加の資金を必要とする可能性があります。.それは何で構成されていますか??運用サイクルは、運用効率と企業の運転資金の管理の尺度です。短い運転サイクルが良いです。これは、会社の現金が短期間で結ばれていることを示します。.純営業サイクル(キャッシュサイクル)対営業サイクル動作サイクルは正味の動作サイクルとしばしば混同されます。これはキャッシュサイクルとも呼ばれます。純営業サイクルは、在庫の販売から会社が現金を集めるのにかかる時間を示します。.一方、動作サイクルは、在庫品の購入と在庫品の販売から回収される現金との間の期間です。.純営業サイクルは、在庫品の支払いと在庫品の販売から集められた現金との間の期間です。. 手術サイクルの重要性運用サイクルは、会社の運用効率のビジョンを提供します。より短いサイクルはより効率的で成功したビジネスを示すので好まれます.より短いサイクルは、会社がその投資を迅速に回収し、その義務を果たすのに十分な現金を持っていることを示します。企業の営業サイクルが長い場合、その企業が在庫購入を現金に変換するのにより多くの時間が必要であることを示しています。.短いほど良い?会社の現金変換サイクルまたはその運用サイクルに関しては、短いほどよいと考えるのは簡単です。これは最初のケースでは真実ですが、必ずしも二番目のケースではそうではありません.もちろん、売掛金、棚卸資産、買掛金の管理に関連する変数はたくさんあります。これらの変数は、管理者による多くの決定を下す必要があります。.たとえば、収集期間が短いと売上が制限されることがあります。最低在庫レベルは、会社が適時に注文を履行できないことを意味します。これはおそらく一部の売上が失われることになります.したがって、企業が売上高と合理的な利益で力強い成長を遂げている場合、その営業サイクルの要素は過去の高度な一貫性を反映するはずです。.会社の歴史におけるこれらの指標の一貫性は成功の最も重要な尺度の一つです。.どのように計算されますか?動作サイクルの計算を日数単位で実行するために使用される式は次のとおりです。動作サイクル= RI + RCCRI =在庫回転.RCC =売掛金のローテーション.在庫回転率は、会社が在庫を販売する平均日数と同じです。.一方、売掛金のローテーションは、売掛金が現金に変換される日数です。.あるいは、次の拡張式も動作サイクルの計算に役立ちます。運用サイクル=(365 /商品の売上原価)×平均在庫+(365 /売上からクレジット)×平均売掛金.コンポーネント会社の経営サイクルを決定するために、アナリストは最初に前の公式で使用された様々な要素を計算しなければなりません.在庫回転数と売掛金回転数を計算式に含めると、会社の運営サイクルを決定できます。.在庫ローテーション(RI)-1日の売上原価を計算するには、会社の年間損益計算書に記載されている売上原価を365で割る必要があります。.-開始時(または前年の終了時)の在庫数と最終在庫の量を加算して、平均在庫量を計算します。どちらの金額も貸借対照表に表示されます。.次に、問題の期間の平均在庫量を取得するために2で割ります。.-ステップ2で取得した在庫の平均額を、ステップ1で取得した1日の売上原価で割ります。.たとえば、売上原価が7億6,000万ドル、平均在庫が5億6,000万ドルの会社の場合、RIは次のようになります。730百万ドル/ 365ドル= 200万ドル(1日あたりの商品原価).RI = 5億6,000万ドル/ 2百万ドル= 280(在庫回転日数). 売掛金回転(RCC)RCCは、次の手順で、純売上高と売掛金を使用して計算できます。- 1日当たりの純売上高を決定するために、会社の年間損益計算書にある純売上高を365で割ります。.-...

周期サイクル相と実例

の 石灰サイクル それは宿主細胞内のウイルスの2つの代替的なライフサイクルのうちの1つであり、それによって細胞に侵入するウイルスはその複製のメカニズムをとる。内部に入ると、DNAとウイルスタンパク質が製造され、その後細胞を溶解(破壊)します。したがって、新たに産生されたウイルスは、今や宿主細胞を崩壊させたままにし、他の細胞に感染させる可能性がある。.この複製方法は、細胞に感染したウイルスが宿主のDNAに挿入され、DNAの不活性セグメントとして機能し、細胞が分裂するときにのみ複製する溶原性サイクルとは対照的です。. 溶原性サイクルは宿主細胞に損傷を与えないが潜在状態であり、一方溶解性サイクルは感染細胞の破壊をもたらす.溶解サイクルは、より一般的であるため、一般的にウイルス複製の主な方法と考えられています。さらに、紫外線への曝露のような誘導事象があると、溶原性サイクルが石灰化サイクルを引き起こす可能性があり、それによってこの潜伏期が石化サイクルに入る。.溶解サイクルをよりよく理解することによって、科学者は免疫システムがこれらのウイルスを撃退するためにどのように反応するか、そしてウイルス性疾患を克服するための新しい技術をどのように開発できるかをよりよく理解できます。.ウイルスの複製を妨害し、それによってヒト、動物および農作物に影響を与えるウイルスによって引き起こされる疾患に対処する方法を学ぶために、多くの研究が行われている。.科学者はいつの日か衛生的な興味を持ったウイルスの破壊的な溶解サイクルを開始させる引き金を止める方法を理解できることを望んでいます.索引1石灰化サイクルの一般性2溶解サイクルの段階:例ファージT42.1細胞への固定/接着2.2侵入/ウイルス侵入2.3ウイルス分子の複製/合成2.4ウイルス粒子の集合2.5感染細胞の溶解3参考文献石灰サイクルの一般性ウイルスの繁殖はバクテリオファージ(またはファージ)として知られる細菌に感染するウイルスを研究することによって最もよく理解されています。溶解サイクルと溶原サイクルは、ウイルスで確認されている2つの基本的な生殖プロセスです。. バクテリオファージを用いた研究に基づいて、これらのサイクルは記載されている。溶解サイクルは、ウイルスが宿主細胞に侵入し、細胞のDNAを複製してウイルスDNAおよびウイルスタンパク質を生成する分子を制御することを含む。これらは、構造的にファージを構成する2つのクラスの分子です.宿主細胞が内部で新たに産生された多数のウイルス粒子を有する場合、これらの粒子は細胞壁の内側からの崩壊を促進する。. ファージに特徴的な分子機構によって、細胞壁を維持する結合を破壊する能力を有する特定の酵素が産生され、それは新しいウイルスの放出を促進する。.例えば、バクテリオファージラムダ、 大腸菌, それは通常、その遺伝情報を細菌の染色体に挿入し、休眠状態のままです。.しかし、特定のストレス条件下では、ウイルスは増殖し始めて溶解経路をとることがあります。この場合、数百のファージが産生され、その時点で細菌細胞は平滑化されそして子孫が放出される。.溶解サイクルの段階:例T4溶菌サイクルによって増殖するウイルスは、細胞を殺すのでビルレントウイルスと呼ばれます。ファージT4は、5つのステージからなる石質サイクルを説明するための最も研究された実例です.細胞への固定/接着ファージT4は、最初に宿主細胞に接着する。 大腸菌. この結合は、宿主細胞壁に対して高い親和性を有するタンパク質を有するウイルスの尾部繊維によって行われる。.ウイルスが付着する場所は受容体部位と呼ばれますが、単純な機械的な力で結合することもできます。.侵入/ウイルス侵入細胞に感染するためには、ウイルスは最初に原形質膜と細胞壁(もしあれば)を通して細胞に侵入しなければならない。次に、それはその遺伝物質(RNAまたはDNA)を細胞に放出します. T4ファージの場合、宿主細胞に結合した後、宿主細胞壁の部位を弱める酵素が放出される.その後、ウイルスは皮下注射針と同じように遺伝物質を注入し、細胞壁の弱点を通って細胞に押し付けます。.ウイルス分子の複製/合成ウイルスの核酸は、宿主細胞の機構を利用して、ウイルスの構造部分を構成する遺伝物質とウイルスタンパク質の両方を大量のウイルス成分で生産します。.DNAウイルスの場合、DNAはそれ自身をメッセンジャーRNA(mRNA)分子に転写し、それは次に細胞のリボソームを方向付けるために使用される。産生される最初のウイルスポリペプチド(タンパク質)の1つは感染細胞のDNAを破壊する機能を持っています. レトロウイルス(RNA鎖を注入する)では、と呼ばれるユニークな酵素 逆転写酵素 ウイルスRNAをDNAに転写し、それがmRNAに転写されます。. ファージT4の場合、細菌のDNA 大腸菌 それは不活性化され、それからウイルスゲノムのDNAが制御を取り、ウイルスDNAは宿主細胞の酵素を用いて宿主細胞中のヌクレオチドのRNAを作る。.ウイルス粒子の集合ウイルス成分(核酸およびタンパク質)の複数のコピーが産生された後、それらは完全なウイルスを形成するために集まる。.T4ファージの場合、ファージDNAによってコードされているタンパク質は、新しいファージの形成に協力する酵素として機能します。.宿主の代謝はすべてウイルス分子の産生に向けられており、その結果、細胞は新しいウイルスで一杯になり、制御を取り戻すことができなくなる。.感染細胞の溶解新しいウイルス粒子を組み立てた後、細菌細胞壁を内側から破壊し、細胞外培地からの液体の侵入を可能にする酵素が産生される.細胞は最終的に液体で満たされて破裂(溶解)するため、その名前が付けられました。新たにリリースされたウイルスは他の細胞に感染する可能性があるため、再びプロセスを開始します。.参考文献Brooker、R.(2011). 遺伝学の概念 (第1版)。マッグロウヒル教育.Campbell、N.&Reece、J.(2005). 生物学...

会社の財務サイクル特性

の 会社の景気循環 会社が業務を継続できるようにするために行われるのは、製品またはサービスの絶え間ない動きです。サイクルが完了すると、再び始まります。それは、原材料の購入、完成品への変換、販売、ファイル(売掛金の場合)、そしてお金の獲得をカバーします。. したがって、会社が通常の業務(購入、製造、販売および返金)を実行するのにかかる期間です。金融サイクルは、企業の業務効率のビジョンを提供します。ビジネスをより効率的かつ成功させるために、このサイクルはできるだけ短くすることを目的としています.したがって、サイクルが短いということは、企業が投資を迅速に回収することができ、その義務を果たすのに十分な現金があることを示します。金融サイクルが長い場合は、企業が在庫購入を現金で変換するのにより多くの時間が必要であることを示しています。.索引1特徴1.1在庫期間1.2売掛金の期間1.3金融サイクルと純金融サイクル2短期2.1指標3長期3.1指標4参考文献 特徴- 企業の財務サイクルは、商品またはサービスの製造および販売に必要な資材の購入、その販売からの現金の回収、サプライヤーへの支払い、および現金の回収にかかる日数を示します。会社が事業を維持または拡大するために必要となる運転資金の額を見積もることは有用です。.- 金融サイクルでは、在庫や売掛金への投資の最大の削減が求められますが、これには材料の在庫がない、または資金が供給されていないことによる売上の損失が含まれます。.- 経営上の意思決定やビジネスパートナーとの交渉が企業の財務サイクルに影響を与える. - 金融サイクルが短い企業では、業務を維持するために必要な資金が少なくて済みます。小さなマージンで売っても成長する可能性がある. - 企業の財務サイクルが長い場合、利益率が高い場合でも、成長するために追加の資金が必要になる可能性があります。.- 財務周期はこのように決定されます(12か月の期間をかけて):在庫期間+売掛金期間=財務周期在庫期間在庫期間は、在庫が保管されている日数です。.在庫期間=平均在庫/ 1日あたりの商品の売上原価.平均在庫は、貸借対照表で使用可能な、年度の最初の在庫(または前年度の終値)の合計に、年度末の在庫を加えたものです。この結果は2で割られます.1日の売上原価は、損益計算書で入手可能な年間売上原価の合計を365(年間の日数)で割ったものです。.売掛金の期間売掛金は、在庫販売から現金を集める日数です。.会計期間x請求=平均売掛金/ 1日あたりの売上売掛金の平均は、期初の売掛金の合計額に年度末の売掛金を加えたものです。この結果は2で割られます.1日当たりの売上高は、年間損益計算書に記載されている総売上高を365で割ることによって決定されます。.金融サイクルと純金融サイクル純財務サイクルまたはキャッシュサイクルは、企業が在庫の販売から現金を集めるのにかかる時間を示します。.純財務サイクル=財務サイクル - 買掛金期間どこで:買掛金=買掛金の平均/ 1日の商品原価.買掛金の平均は、その年度の買掛金とその年末の買掛金の合計です。この結果は2で除算されます。1日に販売される商品の原価は、在庫期間と同じように決定されます。. 次の図は、会社の財務サイクルを示しています。短期短期的な金融サイクルは、資金の流れまたは運用上の資金の生成(運転資金)を表します。このサイクルの期間は、操作を実行するために必要なリソース量に関連しています。.このサイクルを構成する要素(原材料の取得、これらの最終製品への変換、販売および回収)は、運転資金の一部である流動資産および流動負債を構成します。. 現在の概念は、会社がコマーシャルとして定義された用語の範囲内で通常の業務を遂行する時期を指します。.運転資金は、流動資産(現金、譲渡性証券、売掛金および棚卸資産)への会社の投資です。.正味運転資本は、流動資産から流動負債を控除したものとして定義され、後者は銀行ローン、買掛金および累積税金です。.資産が負債を上回っている限り、会社は正味運転資本を持つことになります。これは、今後12カ月以内に会社の活動の通常の発展を続ける会社の能力を測定します。.指標短期的な金融サイクルによって提供される指標は、流動性とソルベンシーです。流動性は直ちに現金に変換される資産の質を表します. 会社の支払能力は、短期間で期限が到来する義務および会社がこれらの義務に直面しなければならないリソースを順守するための財務能力です。.長期長期金融サイクルには、事業目的を達成するために行われた固定および長期投資、ならびに期間の結果における既存の資本および長期借入金が含まれます。.不動産、機械、設備、その他の長期資産などの永久投資は、その減価償却を通じて、短期的な金融サイクルに徐々に参加します。したがって、長期的な金融サイクルは運転資金を増やすことによって短期的な金融サイクルを助ける.長期的な金融サイクルの期間は、会社が投資を回収するのにかかる時間です。.指標長期的な景気循環が私たちにもたらしている指標の中には、投資に対する債務と収益性があります。.私たちが金融サイクルについて話すとき、私たちは常にキャッシュアウトフローやキャッシュインフローのように、会社を通してキャッシュフローが流れる時間に言及しています。.つまり、会社の業務活動(短期の金融サイクル)および/または投資または財務活動(金融サイクル)を経た後、お金が再び現金になるのにかかる時間についてです。長期).参考文献ボストンコマーシャルサービス社(2017)。...

会社、ホテル、健康(例あり)におけるクライアントへのサービスのサイクル

の 顧客サービスサイクル ニーズを満たすためのサービスの取得中に、クライアントまたはユーザーが組織に対して持っている経験の完全なシーケンスです。.それは、ユーザがサービスを要求した瞬間から始まり、これとプロバイダとの間の一連の連絡を通じて続けられる。ユーザーが満足し、戻ってきても構わないとサイクルは終了します. ユーザとサービス提供者との間のこれらの連絡は「真実の瞬間」と呼ばれる。それは同じ日の間にサービスサイクルのような多くの真実の瞬間があることを意味します.これらの真実の瞬間は、ポジティブでもネガティブでもあり得ます。ユーザーが要求されたサービスの提供の間に真実の多くの肯定的で否定的な瞬間を経験することができるのと同じ方法で.しかし時々、否定的な真実の瞬間が組織のすべての努力を崩壊させるのに十分なほど発生する。したがって、それは全体性の基準を持つサービス品質の取り組みと見なされるべきです。.索引1会社におけるサービスのサイクル1.1サービスマップを作成する手順2ホテルでのサービスのサイクル2.1予約2.2輸送2.3登録と宿泊2.4泊まる2.5出力3保健サービスのサイクル4実社における顧客サービスサイクルの例5参考文献 会社のサービスサイクル企業内のサービスサイクルは、単に組織から見れば、一連のタスクと責任と見なすことはできません。その真の本質は、ユーザーまたはクライアントがプロセス中に見たり経験したりすることにあります。.顧客サービスサイクルは、企業が自己評価してユーザーと対話するのに役立ちます。これは、サービスの提供中に組織に対する彼らの意見を改善することによって達成されます。.サービスサイクルを決定するために、企業または組織は、サービスの提供中に発生する一連の段階と真実の瞬間を含むマップを作成します。. このマップの本当の価値は、クライアントの視点からプロセスを見ることができるということです。しかし同時に、それは彼らが提供するサービスの改善について労働者を敏感にし、重大な瞬間を明確に識別するのを助けます。.サービスマップを作成する手順顧客サービスサイクルの最適マップを作成するためにすべての会社が従わなければならない手順は、次のとおりです。真実の瞬間を見極める.顧客サービスの質を向上させるために必要な要件を確立する.エラーを修正し、サービスに価値を付加するための戦略と行動計画(対応方法)を定義する.サービスエリア(優先エリア)を優先してください。確立された目標を達成するためにより多くの注意を必要とする重要な分野を特定する必要があります.サービスを評価するために顧客満足度調査を準備します。これにより、会社はその戦略と行動計画に関するフィードバックを提供することができます。.ホテルのサービスサイクルホテルのゲストへのサービスのサイクルは、彼が滞在を決心した瞬間に始まり、ホテルに電話で予約をするというプロセスです。このサイクルは、ゲストがホテル施設を離れると終了します.ホスティングサービスサイクルの段階は次のとおりです。予約販売は行われても行われなくてもよい。これは、部屋の空室状況、部屋のタイプ、提供されるサービス、料金、そしてもちろん予約時のカスタマーサービスによって異なります。.交通機関それからサービスが来る 乗り換え ホテルが提供すれば。それはクライアントとホテルのスタッフ間の最初の直接接触であるため、これは重大な真実の瞬間です。.これは、空港または地上のターミナルでお客様をより快適にお探しするための検索にあります。到着時刻、運送会社などの情報は、クライアントからホテルに提供されます。.登録と宿泊ホテルに到着すると、クライアントは登録と宿泊のための新しい段階(別の真実の瞬間)に入ります。歓迎の瞬間の間に、クライアントはホテルサービスの最初の直接的な印象を持つでしょう.それが受け取られる方法、治療、注意の払い、待ち時間など、また数えます.この段階は チェックイン それは予約の条件を確認し、決定します。クライアントが予約をしていない場合は、購入も含まれます。それは電話です フロントデスク, ホテルも販売している場所.クライアントが登録カードに記入すると、ゲストが要求した部屋が割り当てられます。前の支払いが行われていない場合は、支払い方法が確立され、その他の保証が行われます。.ここでは、クライアントが費用対効果比を決定するための、部屋の質などの側面に働きかけます。.とどまるその後、宿泊客自身がホテルの従業員との真実の瞬間を何度も経験することになります。ウェイトレス、ウェイター、ベルメン、管理職など。.顧客はホテルの設備を利用し、購入したサービスの質をチェックします。この段階には、宿泊客がホテル内で行うすべてのことが含まれます。睡眠、食事、作り直し、情報の要求、購入の期待への満足の有無.終了するの チェックアウト それはホテルでのクライアントのサイクルの最後の段階です。ゲストが彼の最後の支払いのために彼の口座明細書を提示されるときです。この段階は別の重要な瞬間を表しています。なぜなら、クライアントは、施設によって提供されるものに従って、彼らが彼らの消費を正しく請求および請求したことを確認するからです。.ここでは、正しい支払いだけでなく、クライアントの待ち時間も非常に重要な役割を果たします。そして最後に彼の 乗り換え 空港または陸ターミナルに戻る.健康サービスサイクル他の種類の機関や企業と同様に、この手法は保健機関がサービスのユーザーとの間に持っている真実の瞬間を識別し、グラフ化するのに役立ちます。それを通して、私たちは患者のケアのために従う手順を分析します.例えば、救急サービスでクライアント/ユーザーによって最も評価される側面は、要求された医療処置を受けるための待ち時間に関連しています. これらの待ち時間は、電話サービスから救急車サービスの依頼または転送まで、患者の正しい診断と治療までの範囲です。.ユーザーの注意を引くために従う健康サービスサイクルは次のとおりです。救急車サービス要求(電話を受けることの迅速さ、申込者/患者のデータ収集プロセスにおける敏捷性)。これは重大な瞬間です.病院センター/診療所への転送および応急処置の適用(電話連絡から転送までの待ち時間)。批判的真実の瞬間.緊急時の対応(緊急治療室への迅速な動員、対応可能な人員、患者の治療).管理手続き(患者登録、医療保険の確認、前払い、申請者の治療など).入院 - 安定化(医療の質、診断、治療)重要な瞬間の瞬間.患者の退院 - 回復.結果...

酸素サイクル特性、貯水池、段階および重要性

の 酸素サイクル それは地球上の酸素の循環運動を指します。それは気体の生物地球化学的サイクルです。酸素は、窒素に次いで大気中で2番目に豊富な元素であり、水素に続いて水圏で2番目に豊富な元素です。この意味で、酸素循環は水循環に関連しています.酸素の循環運動は二酸素または二原子の酸素分子の生成を含みます(または2)これは、異なる光合成生物によって行われる光合成中の加水分解によって起こる. O2 生体内の細胞の呼吸に使用され、二酸化炭素(CO)を生成します。2後者は光合成過程の原料の一つである.一方、太陽の紫外線によって引き起こされる水蒸気の光分解(太陽エネルギーによって活性化される加水分解)は、上層大気で起こります。水は成層圏で失われた水素を放出して分解し、酸素は大気に統合されます。. O分子と相互作用するとき2 酸素原子を使うと、オゾンが生成されます(O3)オゾンはいわゆるオゾン層を構成します.索引1特徴1.1起源1.2原始的な雰囲気1.3サイクルを推進するエネルギー1.4他の生物地球化学的サイクルとの関係2貯水池2.1地球圏2.2雰囲気2.3水圏2.4クリオスフィア2.5生物3段階3.1貯水池と水源の環境段階:大気 - 水圏 - 寒冷圏 - 地球圏3.2光合成ステージ3.3 - 大気リターンステージ3.4 - 呼吸ステージ4重要性5変更5.1温室効果6参考文献特徴酸素は非金属化学元素です。その原子番号は8です。つまり、自然状態では8個のプロトンと8個の電子があります。通常の温度と圧力の条件下では、それは、ダイオキシン、無色無臭のガスの形で存在します。その分子式はOです2.O2 3つの安定同位体を含みます。 16○, 17年Oと...

窒素循環特性、貯水池、段階、重要性

の 窒素サイクル それは大気と生物圏の間の窒素の移動の過程です。それは最も関連性のある生物地球化学的サイクルの一つです。窒素(N)は、その成長のために全ての生物によって必要とされるので、非常に重要な要素である。それは核酸(DNAとRNA)とタンパク質の化学組成の一部です.地球上の最大量の窒素は大気中にあります。大気中の窒素(N2)ほとんどの生物によって直接使用することはできません。それを固定し、他の有機体によって使用されることができる方法でそれを土壌または水に組み込むことができる細菌があります. その後、窒素は独立栄養生物によって同化される。ほとんどの従属栄養生物は摂食によってそれを獲得する。それからそれらは尿(哺乳類)または排泄物(鳥)の形で過剰を解放します.プロセスの別の段階では、アンモニアの亜硝酸塩への変換と土壌に取り込まれる硝酸塩に関与する細菌があります。そしてサイクルの終わりに、別のグループの微生物は呼吸の窒素化合物で利用可能な酸素を使います。この過程で彼らは窒素を大気中に放出します。.現在、農業で使用されている窒素の最大量は人間によって生産されています。これにより、土壌や水源にこの元素が過剰になり、この生物地球化学的サイクルに不均衡が生じます。.索引1一般的な特徴1.1起源1.2化学形態  1.3歴史 1.4生物に対する要求2つの部品2.1 - 貯水池2.2 - 参加している微生物3段階 3.1固定3.2同化3.3検証3.4硝化3.5脱窒4重要性5窒素循環の変化6参考文献 一般的な特徴起源窒素は核合成(新しい原子核の生成)に由来すると考えられています。大きなヘリウム質量を持つ星は窒素が形成するのに必要な圧力と温度に達しました.地球が始まったとき、窒素は固体状態でした。それから、火山活動によってこの元素はガス状態に入り、惑星の大気に組み込まれました.窒素はNの形であった。2. 恐らく生き物が使っている化学形(アンモニアNH3海と火山の間の窒素循環によって現れた。このように、NH3 大気中に取り込まれたと思われ、他の元素と一緒に有機分子を生み出しました。.化学形態窒素は、この元素のさまざまな酸化状態(電子の損失)を指すさまざまな化学形態で発生します。これらの異なる形式は、その特性とその動作の両方において異なります。窒素ガス(N2)さびていない.酸化型は有機と無機に分類されます。有機形態は主にアミノ酸およびタンパク質に存在する。無機状態はアンモニア(NH)3)、アンモニウムイオン(NH)4)、亜硝酸塩(NO)2)と硝酸塩(NO)3、とりわけ.歴史 窒素は1770年に独立して3人の科学者によって発見された(Scheele、RutherfordおよびLavosier)。 1790年、フランス人チャプターがガスを窒素と名付けました。.19世紀の後半に、それは生きている生物の組織と植物の成長の不可欠な構成要素であることがわかりました。同様に、有機形態と無機形態との間の一定の流れの存在が証明された。.当初、窒素源は落雷と大気沈着であると考えられていました。 1838年、Boussingaultはマメ科植物におけるこの元素の生物学的固定を決定した。それから、1888年に、マメ科植物の根に関連する微生物がNを固定する原因であることが発見されました2. もう一つの重要な発見は、アンモニアを亜硝酸塩に酸化する能力がある細菌の存在でした。亜硝酸塩を硝酸塩に変えた他のグループと同様に. 1885年には早くも、Gayonは別の微生物群が硝酸塩をNに変換する能力を持っていると判断した。2. このようにして、地球上の窒素循環は理解できたでしょう。.生物の要求すべての生き物はその重要な過程のために窒素を必要としますが、すべてが同じようにそれを使うわけではありません。一部の細菌は大気中の窒素を直接使用することができます。他の人たちは酸素源として窒素化合物を使う.独立栄養生物は硝酸塩の形での供給を必要とする。彼らの側では、多くの従属栄養生物は彼らが彼らの食物から得たアミノ基の形でしかそれを使用することができない.コンポーネント-貯水池窒素の最大の天然源は大気であり、この元素の78%は気体の形で存在します(N2)、微量の亜酸化窒素と一酸化窒素.堆積岩は非常にゆっくりと放出される約21%を含んでいます。残りの1%は有機窒素、硝酸塩、アンモニアの形で有機物と海洋に含まれています.-参加微生物窒素循環に参加する微生物は3種類あります。これらは定着剤、硝化剤、脱窒剤です.N固定バクテリア2それらは固定過程に関与するニトロゲナーゼ酵素の複合体をコードしている。これらの微生物の大部分は植物の根圏にコロニーを形成し、それらの組織内で発生します.最も一般的な種類の固定化細菌は...