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211.
212.
新型低聚噻吩衍生物的合成及其凝胶化性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
设计合成了一系列新型低聚噻吩衍生物N,N'-双十八烷基-5,5"-(2,2:5,2"-三噻吩)二酰胺[N,N'-distearyl-5,5"-(2,2:5,2"-terthiophene) dicarboxamide (DNC183T)]、N,N'-双烷烃基-5,5"-(3,3"-双辛烷基-2,2:5,2"-三噻吩)二酰胺[N,N'-dialkyl-5,5"-(3,3"-dioctyl-2,2:5,2"-terthiophene)dicarbox-amide(DNCnDOc3T,n=5,8,16,18)]及N,N'-双十八烷基-5,5-(3,3-双辛烷基-2,2:5,2":5",2-四噻吩)二酰胺[N,N'-distearyl-5,5-(3,3-dioctyl-2,2:5,2":5",2-tetrathiophene)-dicarboxamide(DNC18DOc4T)].研究结果表明,DNC183T和DNC5DOc3T同有机溶剂不形成凝胶.DNCnDOc3T(n=8,16,18)和DNC18DOc4T能同几种有机溶剂形成透明、半透明或不透明的凝胶.通过测定凝胶随温度变化的红外光谱(IR)、核磁共振氢谱(1HNMR)、紫外光谱(UV),揭示出形成有机低分子凝胶的驱动力不仅有分子间氢键,而且π-π相互作用也是一个非常重要的因素.偏光光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)显示出有机低分子凝胶呈三维网络结构.另外,DNC18Doc3T/盐/氰基苯凝胶体系在电场作用下发生可逆的颜色. 相似文献
213.
214.
人工神经网络用于化学数据解析的研究(Ⅰ)──逼近规律与过拟合 总被引:7,自引:0,他引:7
对多层前传网络的过拟合问题进行了探讨。定义了逼近误差和逼近度作为人工神经网络(ANN)的建模评价指标。通过应用于多元非线性校正的数值模拟和实际药物光度分析数据解析,表明该指标意义明确,便于掌握,且能较好地定量表述ANN逼近规律的程度。 相似文献
215.
本文运用STM及SEM确定处理固相离子传导的基体形状为球形; 用改进的GITT方法(间隙库仑滴定法)计算了离子的扩散系数, 在10^-^1^0~10^-^1^2cm^2.s^-^1量级; 运用XPS方法证明了界面的部分电荷转移。建立了阴离子(ClO~4^-)在导电聚合物(聚噻吩)中的电化学嵌入反应的动力学表达式。将上述模型应用于ClO~4^-在聚噻吩(PT)中的嵌入反应。所得结果表明, 在脱嵌态聚噻吩的交换电流很小, 与它的半导体性质一致。同时, α+β<1, 再次证明了界面的部分电荷转移。 相似文献
216.
从江西兴国县赣皖乌头(Aconitum finetianum Hand-Mazz)根中分得五个二萜类生物碱,根据衍生物的制备、光谱分析及物理常数测定,证明其中两个为新生物碱,定名兴国乌头碱(finetianine)和1-去氢宋果灵(1-dehydrosongorine);其他三个为已知生物碱宋果灵(songorine)、诺密宁(nominine)和氨茴酰牛扁碱(anthranollycoctonine). 相似文献
217.
用氯化亚铁、苯硫酚钠及溴化四乙基铵在乙腈溶液中, 经一步反应, 得到两个同分异构的化合物α-[Et4N]3[Fe3(PhS)3Cl3Br3]1和β-[Et4N]3[Fe3(PhS)3Cl3Br3]2. X射线晶体结构测定表明, 1和2的阴离子骨架为3Fe、3S交叉排列的六元环, 前者为扭船型,后者为椅型. 1属单斜晶系, 空间群C2/c, 晶胞参数: a=24.569(4), b=13.504(2),c=18.348(3)埃, β=110.78(1)°. Z=4, R=0.070. 2属三方晶系, 空间群P3cl, 晶胞参数: a=b=13.720(3), c=35.748(5)埃, Z=4, R=0.059. 讨论了反应和结构特点. 相似文献
218.
In this paper, we use the stepped reduction method suggested by Yeh Kal-yuan in 1965 to obtain the general oslution of steady heat conduction of a disc with nonhomogeneity and variable thickness. Through an illustrative example, the error of Yeh's method is analysed. The result shows that it is effective for solving ordinary differential equation with variable coefficients. 相似文献
219.
<正>在新药发现的过程中,传统的目标导向合成难以满足快速构建结构多样化的小分子化合物库的要求.发散性合成(Chemodivergent Synthesis)利用相同的原料,通过控制反应中间过程,可以化学选择性地合成出多种不同类型的分子[1].自由基是高活性的反应物种,在发散性合成中有很大的潜在应用价值,然而,自由基的高活性往往导致其在发散性合成中的化学选择性难于控制.目前上市或临床的小分子药物,手性药物占有很大的比例. 相似文献