⚗️ 分子量計算機
H2O や CaCO3 などの化学式を入力すると、分子量・モル質量・元素組成を即座に算出。完全オフライン動作。
元素の大文字小文字は正しく:NaCl、Nacl は不可。水和物は · または . を使用。
このツールとは?
分子量(グラム毎モルで表すときはモル質量とも呼びます)は、分子を構成するすべての原子の原子量の合計です。分子が炭素12基準でどれだけ重いかを示し、より実用的には、1モル(6.022 × 10²³個の粒子)の物質が何グラムかを表します。この数値は原子の微視的な世界と、実験室の天秤の巨視的な世界をつなぐ橋です。
この計算機は有効な化学式を受け取り、分子量を即座に計算します。小文字を含む元素記号(Na、Cl、Fe など)を認識し、数字で書かれた下付き数字(H2O、CaCO3)を処理し、Ca(OH)2 のような括弧と乗数をサポートし、CuSO4·5H2O のような結晶水も扱えます。結果には総分子量(g/mol)に加えて、各元素の質量と組成パーセントの内訳が含まれます。
すべてブラウザ内でローカルに処理されます——化学式がデバイスの外に出ることはなく、アカウントも不要で、結果は即時に表示されます。宿題を確認する化学の学生、溶液を調製する実験室の技術者、化学量論を計算する研究者に最適です。
関連する計算には、こちらもお試しください: pH計算機, LCM・GCD計算機, 関数電卓もご覧ください。
仕組み
計算機は化学式を左から右に解析し、元素記号とその数を追跡します。各元素の原子量は周期表から引かれ、その下付き数字と掛け合わされ、すべての寄与が合計されます。たとえば H2O は水素原子2個(2 × 1.008 = 2.016)と酸素原子1個(15.999)を含み、合計 18.015 g/mol です。
括弧はスタックで処理されます:閉じ括弧の後の乗数(Ca(OH)2 の 2 など)がそのグループ内のすべての元素を拡大します。結晶水は ·nH2O の接尾辞を追加の H2O 寄与として扱います。これは水和物の標準的な扱いです。
総重量に加えて、ツールは各元素の質量パーセント——その元素の質量を総質量で割り、100を掛けた値——を報告します。この組成パーセントは実験式の問題の鍵であり、化学量論で質量とモルを換算する基礎です:質量 ÷ モル質量 = モル数。これがツールが計算を助ける派生量です。簡単な分子構造
よくある分子のボール&スティック表現(H₂O、CO₂、NH₃)。
よく使う化合物の分子量早見表
化学の授業や実験室で頻出する化合物の分子量。
| 化合物 | 化学式 | モル質量(g/mol) |
|---|---|---|
| 水 | H2O | 18.015 |
| 二酸化炭素 | CO2 | 44.009 |
| アンモニア | NH3 | 17.031 |
| 塩酸 | HCl | 36.458 |
| 硫酸 | H2SO4 | 98.072 |
| 塩化ナトリウム | NaCl | 58.440 |
| 炭酸カルシウム | CaCO3 | 100.086 |
| ブドウ糖 | C6H12O6 | 180.156 |
| エタノール | C2H5OH | 46.069 |
よく使う元素の原子量
この計算機が使う標準原子量(小数第3位に四捨五入)。
| 元素 | 記号 | 原子量 |
|---|---|---|
| 水素 | H | 1.008 |
| 炭素 | C | 12.011 |
| 窒素 | N | 14.007 |
| 酸素 | O | 15.999 |
| ナトリウム | Na | 22.990 |
| 硫黄 | S | 32.06 |
| 塩素 | Cl | 35.45 |
| カルシウム | Ca | 40.078 |
| 鉄 | Fe | 55.845 |
使い方
- 化学式を入力します(例:H2O、CaCO3、CuSO4·5H2O)。
- 「計算」ボタンを押します。
- g/mol 単位の分子量を確認します。
- 元素ごとの質量の内訳を確認します。
- 化学量論の計算には組成パーセントを使います。
よくある質問
分子量とモル質量の違いは何ですか?
分子量は分子中の全原子の原子量の合計(無次元の数値)です。モル質量は同じ値をグラム毎モル(g/mol)で表したものです。数値的に同一なので、しばしば同じ意味で使われます。
水和物に対応していますか?
対応しています。CuSO4·5H2O のような化学式を処理できます——結晶水は5つのH2O単位として加算されます。塩と水の間は · 記号またはピリオドを使います。
括弧を使えますか?
使えます。括弧は原子をグループ化し、閉じ括弧の後の下付き数字がグループ全体に掛かります。例:Ca(OH)2 や Al2(SO4)3。
どの原子量を使っていますか?
IUPAC の周期表の標準原子量を使用し、読みやすさのため小数第3位に丸めています。教室で使うほとんどの周期表と同じ値です。
なぜ化学式が解析されないのですか?
最も多い原因は:元素記号の大文字小文字の誤り(NaCl ではなく Nacl と書く)、式内のスペース、存在しない元素記号です。これらを確認してから再試行してください。
質量とモルはどう換算しますか?
関係式を使います:モル数 = 質量(g)÷ モル質量(g/mol)。たとえば 36.03 g の水 ÷ 18.015 g/mol = 2.00 mol の水です。ツールのモル質量出力がこの計算に直接使えます。
ヒントとアドバイス
各元素の最初の文字は必ず大文字、2文字目は小文字にしてください——NaCl と書き、NACL と書かないでください。Na(ナトリウム)は N(窒素)プラス a とは違います。多原子イオンを複数回繰り返すときは括弧を使います:Ca(OH)2。水和物は · 記号(またはピリオド)を使います:CuSO4·5H2O。モル濃度の計算では、モル濃度(mol/L)= グラム数 ÷ モル質量 ÷ 体積(リットル)を思い出してください。原子量を小数第3位に丸めるのはほとんどの実験室作業で十分ですが、分析化学では完全な精度を使いましょう。宿題の答えを確認するときは、下付き数字の抜け(OH 基の個数を OH と書く)や、化合物の分子量と単一元素の原子量の混同に注意してください。
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出典と参考文献
- IUPAC. 元素の標準原子量。iupac.qmul.ac.uk。
- NIST. 原子量と同位体組成。nist.gov。
最終確認:2026年8月。
制限事項
このツールは IUPAC の標準原子量(小数第3位に丸め)で分子量を計算します。教育および一般的な実験室用途向けです。
このツールが考慮しない事項:
- 同位体の変動:原子量は標準的な地殻平均値です。同位体固有の計算には別のデータが必要です。
- 帯電種:計算機は SO4^2− のような化学式の電荷記号(+/−)を無視します。質量計算には問題ありませんが、イオン挙動はモデル化しません。
- ポリマーと複雑な混合物:ポリマーのモル質量分布は単一の値ではなく、このツールの範囲外です。
正確な質量を必要とする分析作業では、IUPAC の完全な同位体データを参照してください。