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从精心设计的天然产物的合成,到超分子体系的大胆的塑造,都是有机化学家弯弓鏖战的战场。有机化学与生物化学、材料科学之间相互关联的关系是显而易见的。 相似文献
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近几十年来,有机化学在深度和广度上已达到了一个新的水平. 我们认为在近代有机化学的发展中始终贯穿着二个基本特点,第一是数学和物理学越来越渗入,例如应用计算技术的新实验装置已彻底改变了有机化学结构分析的面目,而且亦使研究工作更为深入和定量;轨道对称守恒原理和前沿轨道理论等量子化学已成为有机化学家新的理论工具。第二个基本特征是生命过程的研究与有机化学密切连系,生物有机化学、生物无机化学、仿生化学、分子生物学等新的边缘学科,蓬勃发展。有机化学工作者正尝试用生命过程中进行的反应来改进原有的有机化学。近代物理有机化学的进展也正从一个重要 相似文献
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最近美国威斯康星大学有机化学教授Zimmerman的实验室用单光子计数技术研究了一类刚性分子的光化学能量转移及衰减的理论,它对了解光化学的过程是十分重要的。他们合成了大量的含有电子给体及受体基团的双环[2,2,2]辛烷衍生物,即在桥的一头接α或β-萘基(电子给体),另一头 相似文献
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吴世康 《影像科学与光化学》1994,12(4):332-341
近二十年来光化学研究取得了巨大进展.其基本状况可归纳为下列几个方面:一是大量的有机分子、配位化合物、金属有机化合物的光化学和光物理行为已被了解,并得到理论上的阐明,许多重要激发态在结构上、能量上以及动态学方面的研究也已相当深入和完善;另一方面,人们对自然界存在的某些重要的光生物过程也有了相当的认识,包括如光合作用,视觉过程等,但尚未完全弄清. 相似文献
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生命过程均涉及到生物分子间的相互作用.开展生物分子间相互识别的动力学研究,获知其相互作用过程的动态信息,将有助于了解其作用机理,并在分子水平上认识生物分子结构与功能之间的关系. 相似文献
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酸氢根离子(HSO4)在生命、环境科学中发挥着非常重要的作用,进入环境后会污染环境,对人体造成危害.因此,选择性和高灵敏识别检测生物与环境样品中HSO4具有非常重要的意义.在众多的分析检测手段中,基于分子识别理念发展起来的光化学传感分子(探针)具有独特的优势.阴离子光化学传感体系以其选择性好、灵敏度高、易于实现在线分析,特别是可通过目视比色识别和原位检测等特点成为目前研究的热点.本文根据探针分子与HSO4之间的作用机理, 对近年来HSO4的光化学探针分子进行分类和总结,综述了HSO4光化学探针的研究进展,并对其应用前景与发展趋势进行了展望. 相似文献
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介绍了有机化学新领域──固相光化学研究的重要意义和特点。通过色氨酸类、核酸碱基衍生物同稠环化合物异种分子间固态光化学的研究,揭示出这种反应的高选择性和专一性,对反应历程也进行了初步研究,为合成化学提供了新方法。利用晶格控制物质,使不易进行光化学反应的物质可顺利地定向进行光化学反应,亦可直接用于合成D或L手性化合物,省去拆分。对C-T络合物(电荷转移)和分子化合物的固态光化学也进行了研究。 相似文献
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《分子催化》2005,19(2):160-160
名次期刊名称影响因子名次期刊名称影响因子1燃料化学学报1.08918有机化学0.5542催化学报1.01719中国科学B0.5213高分子学报0.96020分子催化0.5174高等学校化学学报0.88821应用化学0.4975分析化学0.84922功能高分子学报0.4876分子科学学报0.75323电化学0.4327高分子通报0.72024化学研究0.3728物理化学学报0.71325结构化学0.3699无机化学学报0.70326感光科学与光化学0.34010分析测试学报0.69127煤炭转化0.33911色谱0.68928化学研究与应用0.29812化学通报0.68829Chin.J.PolymerScience0.26613分析试验室0.67830化学试剂0.25214化学学报0.665… 相似文献
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前言光催化是一个崭新的学科领域,是光化学与催化化学的结合点。光催化是在催化剂存在下进行的光化学。它的特点是在光辐照下,激发催化剂分子,或激发催化剂和反应分子形成络合物(有的催化剂分子可能与反应分子形成 相似文献
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立体化学是基础有机化学中的重点和难点之一。系统论述了有机化学中立体构型的几种表示方法及各种构型表示式之间的相互转换。 相似文献
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最近20年中有机金属化学有了很大的发展,特别是大量具有过渡金属的有机金属化合物的合成,使得研究无机化学和有机化学之间的联系变得更为迫切和可能。人们对有机金属化合物之所以感到兴趣,在很大程度上是由于它们可作为均相催化剂的缘故。在这类化合物中都具有一个以上的过渡金属—碳键。因此它是一个与有机化学和配位化学密切相关的领域。由于含有过渡金属原子就使这类分子具有独特的反应性能,并且使那些很不稳定的诸如环丁二烯、三亚甲基甲烷和乙烯醇等分子在构成有机金属化合物后就变得较为稳定。 相似文献
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《中国科学:化学》2016,(10)
本文综述了基于电荷转移作用的具有特定组装结构的功能分子体系的合成、自组装过程和性质.易于组装且结构-性能关系清晰的分子内电荷转移化合物的分子设计可以用来开发新颖的功能体系.我们阐述了通过在π共轭体系中引入杂环或杂原子或通过使用其他芳香环扩展芳香体系的共轭长度等方法合成分子内电荷转移化合物.分子内电荷转移化合物的给体/受体以及其连接基团极大地影响有机聚集体的形貌、尺寸和其光化学性能.非中心对称的超细纤维结构的独立非线性光学响应能够在光谱上和空间上被分离和调控;分子内电荷转移化合物的另一个应用是发展基于分子内电荷转移过程效率调控的分子传感器.通过分子内电荷转移化合物的可控自组装将获得新的或改进的化学和物理性质,该方法将被广泛应用于光学、电学和光电子领域. 相似文献
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化学生物学-新兴的交叉前沿学科领域 总被引:9,自引:0,他引:9
化学生物学正在成为一个重要的新兴交叉学科, 它是化学与生物学和医学等学科领域相互交叉、相互渗透的产物。化学的工具和方法, 包括合成的、结构的和分析的, 被用于研究生物和医学问题; 分子生物学的手段也被用来解决化学问题。其主要策略是采用天然的或人工设计合成的小分子作为探针, 改变生物分子的功能, 探讨各种生理和病理过程中分子识别和信号通路的分子机制。这些研究得到的知识不仅有助于阐明细胞过程的细节和调节机制、增进在分子水平上对生命的认识, 而且对于创制和发展新颖药物都具有重要意义。 相似文献