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1.
在水乙醇溶液中合成了3 种四元混合阴离子配合物, 用元素分析、IR、UV 及单晶X射线衍射进行了表征。[La(CCl3COO)2(CH3COO)(Phen)(H2O)]2·2DMF 晶体属三斜晶系, P1 空间群, 晶胞参数:a= 1-2510(4) nm , b= 1-3460(5) nm , c = 1-0343(3) nm , α= 102-47(3)°, β= 102-34(2)°, γ= 113-82(2)°, μ(MoKα) = 20.47 cm -1 , Z= 1, Dc= 1-800 g·cm - 3 , F(000) = 780-00。稀土配合物中醋酸根以桥联方式配位, 三氯醋酸根则有2 种配位方式, 在二者共同参与配位的体系中呈现出丰富的配位模式。  相似文献   
2.
基于Visual Basic 的面向对象的编程方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从作为可视化编程和对象技术的Visual Basic语言的核心-对象着手,着重讨论了各种对象的特点,创建各种对象所采用的方法以及使用的场合,探讨了基于Visual Basic的面向对象的编程方法。  相似文献   
3.
衢州市拥有龙游“小南海”,江山江郎山,市区孔庙和料柯山等景点,于是浙江省旅游局在《浙江省旅游业1998~2003年发展规划及2004~2010年发展 》中提出以市区(文化旅游区)为中心,龙游、江山(山水旅游区)为两翼的旅游业布局和建设的设想,这思路刘对头的。但是,常山和开化县还有丰富的动植物资源,诸如衢桔、胡柚、龙顶茶叶以及古田山自然保护区的多种珍稀动植物,根据旅游业发展。  相似文献   
4.
从 77K到 30 0 K之间对 Ca L a Ba Cu3 -x Bx O7-δ单相体系的正常态热电势率进行了微分法测量 ,发现随着硼含量 x从 0向 0 .4的逐步增加 ,样品体系正常态特性从金属性向类半导体性质转变 ,其主要载流子由空穴型为主转变为电子型为主 .根据以上的性质转变 ,我们采用双带模型及半导体模型对 x的不同值进行曲线模拟 ,拟合的热电势率—温度曲线与实验曲线相当吻合 ,同时根据模型对样品的费米能及有效能隙进行了计算  相似文献   
5.
Hopfield给出N个节点完全图K,中求最短Hamilton圈的神经网络方法,若将无自环图看做K,的子图,不难求出Hamilton图的Hamilton圈.不过当节点数增多时,解神经网络动态方程常得到次优解,和Hamilton圈差一两条边,称为准Hamilton圈.利用Hamilton圈和准Hamilton圈,可以画出一个平面图的平面化图,或者将一个非平面图分解为平面化子图,以便平面布线.  相似文献   
6.
用上下解方法和位势估计,研究Rn上具有次线性项加超线性项半线性椭圆方程给出了其有界正解的存在性、唯一性和渐近性质,其中为常数,参数.  相似文献   
7.
本文首先提出了 λ5-geometry中的 Steiner最小树问题 .讨论了 λ5-ge-ometry中的 Steiner最小树的若干性质 ,并给出了给定点数为 3或 4时 Steiner最小树的基本结构 .  相似文献   
8.
运用XRD、TPR、H2-TPD等表征手段考察了Cu-Mn催化剂的物相结构、氢气的还原性能及H2的吸附性能;在高压微反色谱系统中进行了CO加氢合成二甲醚的研究并和表征结果相关联。评价结果表明,Cu-Mn双组分催化剂对一氧化碳具有很高的活性及二甲醇的选择性; XRD测定结果表明, Mn的存在使得CuO的分散度提高:TPR结果表明,锰的存在阻碍了CuO的还原,CuO存在能够促进MnOx的还原,双组分催化剂的还原并不是单组分催化剂的简单叠加,说明在催化剂的制备过程中CuO和MnOx之间发生了一定的相互作用。H2的脱附实验表明,Mn的添加增强了催化剂对H2的吸附能力。  相似文献   
9.
采用固定床微反应器、利用 XRD及 TPR技术研究了载体对负载于 γ- Al2 O3、Si O2 和HZSM- 5分子筛上的 Co催化剂的 CH4/ CO2 重整制合成气反应性能的影响 .结果表明 ,金属与载体之间的相互作用是影响催化剂活性和稳定性的重要因素 .HZSM- 5是一种优良载体 ,但硅铝比较低易积炭 ;Co/ Si O2 及低负载量的 Co/ Al2 O3催化剂活性较低易失活 ,其失活原因前者为 Co0 晶粒的烧结 ,后者为 Co0 向 Co Al2 O4的转变 .探讨了金属 -载体相互作用与催化剂性能之间的关系  相似文献   
10.
采用新的过渡金属钯σ 键合炔酯单体络合物 [Pd(C≡CCH2 OOCCH3 ) 2 (PPh3 ) 2 ](PPA) ]作为催化剂 ,合成了主链含π 共轭结构、可溶的醋酸丙炔酯低聚物 (OPAT) ,其重均分子量为 4 50 0 ,聚合度约为 4 5.研究了这一新聚合反应的特征、动力学行为和产物的湿敏特性 .聚合反应的表观速率方程为 :Rp=kp[PAT]1.5[PPA]1.5,其中表观速率常数kp=6 58× 1 0 -4 L2 mol-2 s-1,表观活化能为 1 1 0 2kJ/mol.低聚物经无水三氯化铁掺杂后 ,在几乎全部湿度范围内 (RH % :1 1 %~ 96% )显示良好湿敏响应 .  相似文献   
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