chemblogno1.blogspot.com サイト解析まとめ

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内部リンク集計

リンク総数72

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リンク総数107

メタ情報

meta description平均長79.21
OGPありページ数14
Twitterカードありページ数0

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数72
ページあたり内部リンク平均59.71

内部リンク 深さヒストグラム

キー
050
11
284
3689
412

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
元の電子密度と変わらないのだが1
1eq0.666667
ベンゼン環の中に電子豊富は場所が生まれる0.666667
オルト0.666667
パラ0.666667
影響が無い場所0.666667
メタ位0.666667
芳香族の反応選択性に影響する0.666667
リンク先参照0.666667
Olex2の使い方0.58371
雑誌0.491567
便利ツール0.491567
合成0.491567
MySQL不要0.333333
Wordpress0.333333
ホームページ0.333333
アリルアルコール0.333333
とアルキルハライド0.333333
K2CO30.333333
3eq0.333333
および適当な量のアセトニトリル0.333333
脱水と脱気ナシでOK0.333333
をナスフラスコに入れて0.333333
Cで一晩加熱攪拌する0.333333
エバポして0.333333
分液0.333333
水vs有機溶媒エーテルや酢酸エチル0.333333
塩化メチレンでもOK0.333333
を行い0.333333
硫酸マグネシウムで乾燥して0.333333
濾過して0.333333
溶媒飛ばして0.333333
粗精製物ができる0.333333
必要に応じてカラムや再結晶で精製すると良い0.333333
どうしても精製できない場合0.333333
アルキルハライドorトシル化合物が除去できない場合0.333333
3アミノ10.333333
プロパノールを反応終了後に入れて一番加熱攪拌しておくと0.333333
マジ便利0.333333
まだ論文にはしてないテク0.333333
測定方法0.333333
酸化反応0.333333
高校生向け0.333333
理系一般0.333333
結果的に理解ができないって状態になってしまいます0.333333
と言うことで今回は0.333333
共鳴構造について解説する0.333333
共鳴構造とは0.333333
電子の動きを0.333333
仮想的に表現したモノ0.333333

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
ネットで見れる化学の教科書大学レベルの化学をわかりやすく解説するサイト3.7833256
共役大学有機化学の3.57199460
共役理解する時に必要な考え方です3.57199460
R効果の理解や有機反応の途中経過を追う時に必須です理解する時に必要な考え方です3.57199460
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まず初めに原子の形と軌道について学びます大学化学で3.52358956
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SP混成および混成軌道3.52358956
SP2混成SP混成3.52358956
SP2混成SP3混成3.52358956
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共有結合の一部は双極子モーメントとは3.52358956
共有結合の一部は極性である3.52358956
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のと同じように極性共有結合3.52358956
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このことを双極子モーメントと呼んで混成軌道とは3.52358956
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s軌道やp軌道はお互いに影響を与えることにより原子から分子が出来上がるとき3.52358956
s軌道やp軌道はお互いに影響を与えることにより混成軌道3.52358956
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sp3の前回の記事3.52358956
はじめに電子配3.52358956
本記事では結果的に理解ができないって状態3.52358956
形式電荷とは何か本記事では3.52358956
について簡単に説明をする形式電荷とは何か3.52358956
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形式電荷を理解するコトは有機化学の3.52358956
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また大学院入試では3.52358956
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