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31.
利用量子化学方法计算N2O4分子的结构、N—N键键级及键鞍点处的电荷密度,形象直观的说明了N2O4分子中N—N键键长较长的原因。  相似文献   
32.
本文借助X射线衍射法与显微结构分析法测定了425℃与250℃时La在Al-Mg合金α相中的固溶度。发现随镁含量的增加镧的固溶度稍有增加,但都低于0.29wt%。此外,考察了Y、La、Ce、Nd和混合稀土金属,它们在α相(7%Mg)中的固溶度几无差别。  相似文献   
33.
刚果红与血清白蛋白相互作用的极谱分析   总被引:6,自引:3,他引:6  
在pH4.7HAc-NaAc缓冲溶液中,刚果红与蛋白质(BSA或HSA)作用形成络合物,使刚果红-0.35V(vs SCE)的还原峰电流下降,峰电流的降低值同所加的BSA或HSA质量浓度在一定范围内呈线性关系;BSA和HSA的线性范围分别为0.5~12mg/L和0.5~11mg/L,检出限分别为0.25和0.20mg/L;运用该法测定了人血清白蛋白样品,结果令人满意。  相似文献   
34.
研究了聚(苯乙烯-丙烯酰胺)(PSAC)载体-氯化钕(NdCl3)络合物对异戊二烯(Ip)聚合的催化行为.PSAC·NdCl3络合物保留了小分子稀土催化剂对双烯烃聚合的催化规律和高度的定向效应.络合物的催化活性随着Nd/Ip和Al/Nd比的增加而增加,所得聚异戊二烯的特性粘数[η]却随之下降.聚异戊二烯的顺式-1,4结构含量达95%.此外,PSAC·NdCl3络合物的活性受PSAC和PSAC·NdCl3的组成与结构的影响.在一定的条件下,络合物的活性随着PSAC中功能团含量的增加而下降.PSAC中单体链节交替分布的程度越低,络合物的活性越高  相似文献   
35.
研究熔盐体系的各种物理化学性质及电解制备金属,相图是非常必要的。由于稀土元素分离提纯及实验时测定相图的困难,至今只能见到某些稀土氯化物的二元相图,而含稀土的三元氯化物体系相图的报道甚少。NdCl_3-BaCl-LiCl三元相图尚未见到文献报道。本文测定了该三元体系的相图。其相关的二元体系相图,文献[1,2]已有报道,NdCl_3-LiCl与BaCl_2-LiCl体系均属简单  相似文献   
36.
在真空条件下完成了X2 (X=Cl、Br)与AgOCN间的气-固异相反应,利用紫外光电子能谱(PES)仪,探测与确定反应产物是XNCO (X=Cl、Br),并推断其可能为一过渡态反应,生成中间络合物,新键产生与旧键断裂同时进行.  相似文献   
37.
石墨炉原子吸收光谱分析中,吸收信号直接与原子从光路中消失的速度有关。石墨炉原子化器的主要组成部分是加热管,它多数是由普通石墨制成。那么,石墨表面的结构和物理性质,将直接影响到原子形成和消失的速度。普通石墨是多孔性的,对液体和气体有较大的渗透性。碳的另一种形态,所谓玻璃碳,它对液体和气体有很小的渗透性。普通石墨的  相似文献   
38.
Sm-Nd isotopic ages for C-type eclogite (243.9±5.6 Ma) and mafic and ultramafic rocks(230.6±30.7 Ma and 402.6±17.4 Ma) from the Qinling-Dabieshan orogenic belt are reported.These ages suggest that at the early Triassic, the North and South China Blocks have beenunited along the Qinling-Dabieshan collision zone, and before the final collision, a se-ries of ophiolite obductions took place successively away from the continental marginduring the Paleozoic.  相似文献   
39.
NH_2基态和激发态的SAC-CI和量子拓扑方法研究郑世钧,蔡新华,宋天乐,孟令鹏,中迁博,波田雅彦(河北师范学院化学系,石家庄,050091)(京都大学工程学院京都,日本)关键词SAC-CI方法,激发态,电子密度,拓扑分析用量子拓扑学方法研究激发态...  相似文献   
40.
近些年来,无铅低熔点填料日渐引起人们的兴趣,且将得到广泛的应用。Cu-Zn-Sn合金正是无铅低熔点填料的一种基本合金。该体系相图虽有一些报道,但他们的研究只涉及富铜区(>50Wt%)的液相限和等温截面(500℃)。我们颇感兴趣的富Sn区的液相限,尚未见文献报道,因此测定该体系富Sn区的液相限是必要的。关于Cu-Zn-Sn体系的三个相关二元体系,已有文献报道,也较成熟。对于Cu-Zn体系,富Zn区600℃以下存在两个转熔反应,其转熔点分别为Q(~88Wt%Zn,598℃),W(97.5-98.5Wt%Zn,424℃);Cu-Sn体系富Sn区有一个转熔反应,其转熔点  相似文献   
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