読み方:きゃす
CASとは、DRAMにアクセスするときに使用される信号のことである。
DRAMは記憶素子が格子状に並ぶ構造を取っており、目的のデータである特定の記憶素子にアクセスするために、まず最初に行(row)、次に列(column)を指定する。ここで、列(column)のアドレスを指定するタイミングを合わせるときに使われる信号がCASである。また、行(row)のアドレスを指定するタイミングを合わせるときに使われる信号がRASである。なお、CAS信号が送信されたクロックから、最初のデータが送受信されたクロックまでの差がCASレイテンシーである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 10:16 UTC 版)
CAS
CaS
Cas
(CAS から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/04 13:55 UTC 版)
| 硫化カルシウム | |
|---|---|
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Calcium sulfide |
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別称
Calcium monosulfide,
Hepar calcies, Sulfurated lime Oldhamite |
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| 識別情報 | |
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3D model (JSmol)
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| ChEBI | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.039.869 |
| EC番号 |
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| KEGG | |
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PubChem CID
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| UNII | |
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CompTox Dashboard (EPA)
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| 特性 | |
| 化学式 | CaS |
| モル質量 | 72.143 g/mol |
| 外観 | 白色の結晶、吸湿性 |
| 密度 | 2.59 g/cm3 |
| 融点 | 2525 °C, 2798 K, 4577 °F |
| 水への溶解度 | 加水分解 |
| 溶解度 | エタノールに溶けない 酸と反応する |
| 屈折率 (nD) | 2.137 |
| 構造 | |
| ハライト(立方晶系、面心立方格子構造)、cF8 | |
| Fm3m, No. 225 | |
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a = 569.08 nm[1]
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| 八面体 (Ca2+); 八面体 (S2−) | |
| 危険性 | |
| 労働安全衛生 (OHS/OSH): | |
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主な危険性
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水と反応してH2Sを放出 |
| GHS表示: | |
| Warning | |
| H315, H319, H335, H400 | |
| P261, P273, P305+P351+P338 | |
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |
| 関連する物質 | |
| その他の 陰イオン |
酸化カルシウム |
| その他の 陽イオン |
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| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
硫化カルシウム(りゅうかカルシウム、英:Calcium sulfide、化学式:CaS)はカルシウムの硫化物である。 白色であり、岩塩のように立方体の結晶を作る。 硫化カルシウムは排ガスの脱硫処理で生成する石膏をリサイクルするプロセスでの生成物として研究されて来た。 他の多くの硫化物イオンを含む塩のように、硫化カルシウムは硫化水素の臭気を持つ。 これは塩の加水分解により硫化水素が発生することによる。 冷水に難溶性。
硫化カルシウムは、より一般的なカルシウム化合物である硫酸カルシウムの炭素還元反応、つまり、硫酸カルシウムと炭素の混合物を、空気を絶って900℃に熱することにより生成する。
硫化カルシウムは硫酸カルシウムとさらに以下のとおり反応する[2]。
この反応は、主に廃石膏をリサイクルして生石灰を得るために用いられる。
硫化カルシウムは湿気があるとその水分とさまざまな比率で反応し、水硫化カルシウム Ca(SH)2、水酸化カルシウム 、 の混合物を生成する。
Ca(SH)(OH)はさらに水と反応して水酸化カルシウムと硫化水素を生じる。硫化水素は腐った卵のような不快な臭いの原因物質である。
水酸化カルシウムの飽和溶液は単体硫黄と反応して石灰硫黄合剤を生成する。これは殺虫剤として使われてきた。活性を持つ成分はおそらく硫化カルシウムではなく五硫化カルシウムである[3]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 03:00 UTC 版)
「ライガーゼロ」の記事における「CAS(チェンジング・アーマー・システム)」の解説
ライガーゼロ最大の特徴がこのチェンジング・アーマー・システム、通称CASである。以前よりカスタマイズパーツやオプションパーツなどで武装を強化するゾイドは数多く存在したが、ライガーゼロはフレーム以外の外装をすべて換装する事で、機体そのもののコンセプトを180度変える事が可能となり、単機のゾイドで高速戦闘から砲撃戦闘までこなす幅広い戦略的運用が行えるシステムになっている。共和国軍では、先ず帝国軍が残したデータからタイプゼロを製作し、さらに独自に3種類の装備を開発。装備を後付け式にすることでライガーゼロは完全野生体が持つ本能を色濃く残す事に成功している。その反面、CASを共和国で導入したライガーゼロはブレードライガーの3倍以上のコスト高を産み、共和国ではその代替機であるケーニッヒウルフの開発を迫られるという課題も残した。同システムは後にZOITEC社のゾイドブロックス技術と融合して、ブロックスゾイドそのものを外部装甲とするB-CASに発展。ライガーゼロにおいてはフェニックスやファルコンが製作されている。
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CASと同じ種類の言葉