iPhone13 12 PDアダプター 20W USB-C 充電器 タイプC PD急速充電 最大50%オフ! PSE認証済 充電アダプター スマートフォン セール特価品 高品質 iPad

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309円

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■商品の規格:20Wの超急速充電可能!
【急速充電 コンセント】:Type-C電源アダプタ 1つポート 
Power Delivery 3.0 対応 Quick Charge 3.0 対応 最大出力20W

■コンパクトで高機能、耐衝撃性が高く頑丈な素材を使用したシンプルなデザイン。
■USB PD対応で最大で20W出力、従来の5W/1Aのアダプターを使用したとき比べ、4倍以上の速さで充電ができます。
■この電源アダプタはあらゆるUSB-C対応デバイスとの互換性がありますが、iPhone 8以降のモデルとの組み合わせでも、高速充電機能に対応します。

●iPhone各モデル iPhone13/13Pro/13ProMax/iPhone12シリーズ/iPhone11シリーズ/Xs/X/iPhone8/8Plus/SE(第2世代)
●iPad各モデル iPad/iPad mini/iPad Pro/iPad Air
●Android Type-C充電端子対応
●両端のポートはType-Cの充電線で使用します。(Switch、Type-Cコネクタ携帯)

※有料オプションについて、
■PD専用充電ケーブルセット(お買い得)
・USB-C to Lightningケーブル1M/2M:iPhone、iPad各モデル、Apple社製品に対応。
・USB-C to Type-Cケーブル1M/2M: Type-Cコネクタ(Andriod)のスマホ、タブレット、ノートPC、Nintendo Switch等に対応。
















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iPhone SEを購入して此方の充電器を買ったのですが、充電時間30分で40%、充電器、スマホが熱くなり、発送から到着まで5日、ただの封筒に入って来て故障かと思ってお店に問い合わせました。 電流を流す充電器とスマホ本体が熱を持つのは当然で、高速充電に対応している物は表面温度が上がりやすい。少々の発熱は心配ない。と返事がきました。 商品情報と全然違い、ガッカリしました。熱くなるのが治らなければ、他のお店から又買おうと思います。 やっぱり結構熱くなるとお店に問い合わせたら、新しいものを発送して頂きました。充電時間は30分で50%弱ですが、アダプターは以前と比べると余り熱くなりませんでした。お店の対応はとても良かったです。#13;
iPhoneSE3のケーブルだけでは使えないので、前の物で充電出来ますが予備にアダプターを購入。少しの時間でも充電しておくとバッテリーが増えていて高速で、予備と思ってましたが寝る前とかにいつも使用。ほったらかしなので、熱くなっているかなどはわかりませんが、良いと思います。#13;
2度目の購入です。届いた時に物を確認したらアダプターの中でカラカラ聞こえたのでそのまま使用するのは危険だと思いすぐお店の方に連絡を入れたら素早い対応をしてくださりすぐに新しい物を届けて頂けました。物はすごく充電も早くて見た目も純正ぽくて良いと思います。またこのお店で購入したいと思いました。ありがとうございました。 #13;
アップルストアーのオンラインで12を購入の際、純正品を購入しましたが届いた充電器の大きさにびっくりしました。こちらの品物をはじめから価格も同じくらいなので買っていれば・・・と後悔しました。どなたかも書いていましたがこの大きさでコンセント部分が畳めたら持ち運びに更に便利なので そこだけ今後の課題として期待しています。 #13;

2021年8月14日 (土)

ノートパソコン用 Mini Pci-e USB 2.0アダプター コンバーター

 1 はじめに

  塩化銀はなぜ感光性なのだろうか。

そこで、AgCl以外にどんな感光性化合物があるのか、

化合物辞典のMerck Index[1](通称メルク)を使って、

金属ハロゲン化物について感光性の有無の一覧表を作ってみた。

  なお、表中の、赤〇は、感光性の記述がある化合物、

赤△は、おもに暗所保存と記述されているだけの弱い感光性化合物、

黒Xは、感光性についての記述が無い化合物、

空白蘭は、Merck Index に記載の無い化合物である。

なお、これらの表から、感光性の原因は電子的なものと結晶構造的なものの2種類があると思われた。

弱い光エネルギーで容易に電子移動や結晶構造変化が起こるのだろう。

 

2 表1~表8

     表1 第1族と第2族

 表1の注釈
SrI2はSrI2・6H2Oが感光性、無水物は記載が無いので感光性は不明。

 

       表2 第3族と第4族

 

       表3 第5族と第6族

  

           表4 第7族と第8族

 

         表5 第9族と第10族

 

表5の注釈
CoI2はCoI2・6H2Oとして感光性。
PtCl4はH2PtCl6・6H2Oとして感光性。

 

        表6 第11族

表6の注釈
 CuCl  : 乾燥状態では無い、水分があると感光性。
 CuI   : CuBrやCuClより感光性弱い。
   AgI   : ゆっくりと黒化。
   

     表7 第12族と第13族

     

     表8 第14族と第15族

 

3 全体の傾向

① 下表のように、陰イオンは、F<Cl<Br<I の順に感光性だった。

     ---------------------------------------
     陰イオン  F        Cl       Br      I
     ---------------------------------------
        数         3        5        7      15
     ---------------------------------------

② 金属の電荷(酸化数)は、下表のように4価<3価<2価~1価の順に感光性であった。

           ------------------------------------------------------
             電荷    5価以上  4価  3価  2価  1価
          -------------------------------------------------------
             数         0             1          4         14        11
          -------------------------------------------------------

③ 周期表の族については、

下表のようであった。

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   属 1族 2族 3族 4族 5族 6族 7族 8族 9族 10族 11族 12族 13族 14族 15族
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    数   0       4       0       0       0       0      1       2       1       1      12       7        0       2        0
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上、3つの表から、動きやすい大きな電子雲を持つイオン同士の結合が感光性になりやすいと思われた。

 

4 上の条件に外れる化合物

① MgI2、CaI2、SrI2、BaI2、の陽イオンはS2P6型の完全閉殻なので上の条件を満たさないのに弱いながらも感光性は意外だ。

② FeBr3は、FeBr2が非感光性なのに感光性なのは意外だ。しかし、高分子の重合用光触媒である[3]。

⓷ AuCl、AuBr、AuIは同族の1価の銅と銀と比べて非感光性は意外だ。

④ 一方、AuCl3、AuBr3、AuI3は高酸化数なのに感光性は意外だ。

⑤ H2PtCl6も白金イオンが高酸化数の4+なのに弱いながらも感光性は意外だ。 

⑥ TlCl、TlBr、TlIは周期表で感光性のHgとPbに挟まれた原子なのに非感光性なのは意外だ。

以上の例外の原因はよくわからないが、

④、⑤、⑥は相対論効果[2]が原因かもしれない。

①、②、③は結晶構造が原因かもしれない。なぜなら、感光性のCdI2とPbI2は空格子点が多くて結晶多形の数も多いが、やはり感光性のMgI2、CaI2、FeI2、MnI2もCdI2やPbI2とおなじ結晶形である[4,5]。

 

4 文献

[1]  Merck Index

[2]  例えば、 【金はなぜ金色なの?】 相対論効果 Relativistic Effects | Chem-Station (ケムステ)

[3]  例えば、Macromolecules, 2017年, 50巻, p.7967-7977 
        https://par.nsf.gov/servlets/purl/10057597      全文インターネットで読める。

[4] 「change in the study of polytypism in MX2 Compounds」
        Pelagia Research Libraly, Advances on Applied Science Research, 2014年, 5(1), p.259-261

[5]  Beckmann著, 「A reviews of polytypism in lead iodide」 2010年、

 

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