化学の出版物には、分子構造、反応機構、分析ワークフローの正確な視覚的表現が必要です。このガイドでは、実際の化学研究から得られた40の実証済みAIプロンプトを紹介し、ジャーナル、プレゼンテーション、教材向けの出版レベルの図を作成するのに役立てます。
このガイドの内容:
- 分子構造と3D可視化プロンプト
- 反応機構図のテンプレート
- 分析機器の概略図
- 触媒および材料化学のイラスト
1. 分子構造
1.1 有機化合物
プロンプト:シンプルな分子構造
Draw the structural formula for 2,2-dimethylpropane (neopentane). Show all carbon
and hydrogen atoms with proper bonding. Use a clear 2D representation with the
central quaternary carbon and four methyl groups arranged tetrahedrally. Include
bond angles and use standard chemical drawing conventions.
1.2 表面化学
プロンプト:接触角測定のイラスト
Create an illustration explaining contact angle measurement for organic thin films.
Show a liquid droplet resting on a glass substrate coated with an organic film.
Include:
- The contact angle θ clearly labeled
- Surface tension vectors (γSV, γSL, γLV)
- Young's equation reference
- Cross-sectional view with substrate layers
Use a clean scientific illustration style.
2. 触媒と反応機構
2.1 触媒活性部位
プロンプト:Fe2L錯体の触媒活性
The catalytic activity of the Fe2L complex is primarily determined by the
availability and accessibility of its active center. Create a diagram showing:
- The dinuclear iron complex structure
- Substrate approach and binding pocket
- Key amino acid residues in the active site
- Electron transfer pathways
- Product release mechanism
Use molecular graphics style with color-coded atoms.
2.2 多段階触媒ルート
プロンプト:二段階触媒合成
A two-step catalytic route to N''-(1,3-benzothiazol-2-yl)guanidine derivatives
was developed using the Fe2L complex as a catalyst. Create a reaction scheme
showing:
- Starting materials with structural formulas
- Reaction conditions (temperature, solvent, catalyst loading)
- Intermediate species
- Final product with stereochemistry
- Yields and selectivity data boxes
Use standard organic chemistry arrow conventions.
3. 分析機器
3.1 クロマトグラフィーシステム
プロンプト:UPLC-MSシステムの概略図
Left half (UPLC section): Draw a schematic diagram of a UPLC system, including
an autosampler, high-pressure pump, and chromatographic column with particle
packing visualization.
Right half (MS section): Show the mass spectrometer components including
ionization source (ESI), mass analyzer (quadrupole or TOF), and detector.
Connect both sections with the LC-MS interface. Label all major components
and show sample/solvent flow paths with arrows.
4. 電気化学とグリーンケミストリー
4.1 電気化学反応
プロンプト:炭素-窒素カップリング電気化学
I need a schematic diagram for a research project proposal. The theme is the
electrochemical carbon-nitrogen coupling of CO2 and nitrate. Show:
- Electrochemical cell setup (cathode, anode, membrane)
- CO2 and NO3- reactant streams
- Electron transfer at electrode surface
- C-N bond formation mechanism
- Product collection (urea, amines)
Include potential/current annotations and Faradaic efficiency indicators.
5. 材料および膜化学
5.1 分離膜
プロンプト:Cu-H3BTC膜のエマルション分離
2.3 Emulsion Separation Performance Test of Cu-H3BTC Complex Membrane
Emulsion Preparation: Oil-in-water emulsions using different oils.
Create a figure showing:
- Membrane structure (MOF layer on support)
- Emulsion droplets approaching membrane surface
- Separation mechanism (size exclusion, hydrophilicity)
- Permeate quality comparison
- Flux and rejection rate data visualization
5.2 表面修飾
プロンプト:静電気的に活性な表面
Conserved domain architecture enables resilience of electrostatically active
surfaces during processing.
Left panel: Show the pristine surface with charged domains
Center panel: Processing conditions (heat, solvent exposure)
Right panel: Preserved surface activity after treatment
Include molecular-level detail of the domain structure and charge distribution.
Use a comparative three-panel layout.
6. 触媒材料
6.1 自動車触媒
プロンプト:ディーゼル微粒子酸化触媒
The image will show a catalyst used in the oxidation of diesel particulate matter,
a very specific application. Create an illustration showing:
- Catalyst support structure (honeycomb monolith)
- Active phase distribution (precious metals, mixed oxides)
- Soot particle interaction with catalyst surface
- Oxidation reaction mechanism
- Temperature and conversion profiles
Include cross-sectional and surface views.
7. 化学図表のベストプラクティス
プロンプト構造のガイドライン
| 図のタイプ | 主要な要素 |
|---|---|
| 分子構造 | 原子ラベル、結合タイプ、立体化学、3D配向 |
| 反応機構 | 矢印の慣習、中間体、遷移状態、条件 |
| 機器の概略図 | コンポーネントのラベル、流路、信号処理 |
| プロセス図 | 入出力ストリーム、単位操作、リサイクルループ |
化学に特化したヒント
- IUPAC命名法の使用: 正確性と再現性を確保します。
- 立体化学の指定: 3D表現のためのウェッジ/ダッシュ表記を使用します。
- 反応条件の記載: 温度、圧力、触媒、溶媒を含めます。
- すべての原子にラベルを付ける: 特にヘテロ原子や官能基を明示します。
- 電子の流れを示す: 反応機構のステップには曲がった矢印を使用します。
化学図表の作成を始めましょう
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