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1.
综述了微波波谱法及其应用研究进展,阐述了微波波谱法的基本原理及仪器构造。对微波波谱法在分子结构及构象分析、弱相互作用体系的研究、分析化学、星际物质的探测等方面的应用进行了综述。并展望了微波波谱方法未来的发展趋势。  相似文献   
2.
以直径小于100微米的毛细管作取样管,以负压和虹吸为动力将电极扩散层内的溶深吸取出来,采用电位法离线检测,通过测量电极扩散层内的Cu^2+浓度,对各种取样方式进行了实验评价。获得阴极扩散层Cu^2+浓度较本体溶液低30%,阳极扩散层内Cu^2+浓度较本体溶液高160%的结果,证明了方法的可行性,为毛细管电泳分析及其它分析方法测量扩散层内各物质浓度及形态建立了基础。  相似文献   
3.
金属表面硅烷试剂膜结构及性能表征方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
综述了用硅烷试剂处理金属表面而形成的保护膜性能及结构的表面分析方法。详述了X射线光电子能谱、红外光谱、次级离子质谱、椭圆光谱、电化学阻抗谱等方法在硅烷处理金属表面过程中的应用 ,通过对膜形成的机制、膜的键合方式、膜结构、膜厚度以及膜的耐蚀性等方面的研究分析 ,探讨了它们对膜性能的影响 ,并用各种不同的参数表征了金属基材上硅烷膜的特性。同时指出了所述各种表面分析方法用于金属表面硅烷膜分析和检测的优点和不足之处 ,讨论了将各种表面分析技术联用起来以期得到更多有用的化学信息 ,以此可以指导硅烷化金属表面处理工艺过程。此外还提到了其他可用于金属表面硅烷膜性能的表征的分析技术 ,展望了金属表面硅烷膜分析的研究。  相似文献   
4.
付钰洁  唐守渊 《化学进展》2013,(6):1042-1051
微波波谱法是一种高灵敏度、高分辨率的研究分子系统内部动力学及超精细结构的方法,能解决许多其他方法难以解决的化学与物理领域具有挑战性的难题。本文综述了微波波谱法研究水分子与有机或生物分子形成分子配合物的内部动力学过程,详细讨论了不同类型的有机或生物分子与水分子形成的分子配合物,介绍了水在分子配合物中作为质子给体和质子受体的动力学,形成分子配合物后水分子和配体分子的隧道运动、结构和构象变化等动力学过程,并讨论了分子配合物中水分子和有机或生物分子的内部运动、相互作用键的强度、对称性影响隧道动力学特性。最后,展望了微波波谱法的发展方向。  相似文献   
5.
评述了测试电极扩散层内物质浓度及分布的各种方法,分别从方法原理、实验装置、影响因素及其应用等方面加以论述,评价了各种方法的特点,并对发展方向进行了展望。共引用文献52篇。  相似文献   
6.
分子中基团的运动方式、机制对分子体系性质、分子功能的表达等具有重要作用。微波波谱法在研究分子系统内部动力学、分子结构、构象变化、弱相互作用、基团大幅度运动以及探索量子溶剂等方面具有独特的能力,特别适合研究分子的精细结构、分子系统基团的内部转动运动,具有高灵敏度、高分辨率的特点。本文讨论了微波波谱法在研究分子系统基团大幅...  相似文献   
7.
测定汽油中铅的KMnO_4-Luminol化学发光体系   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了KMnO4 氧化鲁米诺 (luminol)的化学发光反应过程 ,探讨了铅 (Ⅱ )后续催化该化学发光反应的反应历程 ,建立了在最佳反应条件下利用该后续发光反应定量测试微量铅的方法;采用流动注射化学发光方法测定了汽油中铅含量 ,方法检出限达0.01mg/L ,检测线性范围在1.0×10-7~5.0×10-4 mol/L ,对大量阴阳离子进行了干扰试验 ,结果表明方法有良好的选择性。  相似文献   
8.
铁表面硅烷试剂膜的反射吸收红外光谱   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
以大角度反射吸收红外光谱(RA-IR)研究了铁金属表面涂覆乙烯基硅烷,环氧丙氧丙基硅烷成膜后膜的结构及膜和金属表面之间的结合状态,比较和探讨了不同条件下处理溶液在金属上成膜后膜的特性,并以此来指导工艺预处理过程的处理条件。  相似文献   
9.
唐守渊  夏之宁  付钰洁  勾茜 《化学进展》2009,21(5):1060-1069
微波波谱法具有研究分子系统的结构、构象平衡、分子间相互作用、分子内部运动等物理化学动力学过程的能力。本文综述了微波波谱技术的进展。对微波吸收波谱仪、脉冲喷嘴傅立叶变换微波波谱仪、线性脉冲傅立叶变换微波波谱仪等技术进展进行了论述,详细介绍了脉冲喷嘴阀技术、外部场调制、微波二次共振、线性脉冲、快速扫描等技术,分析了微波谱仪在分析测试领域的发展。对微波谱仪的未来发展做了展望。  相似文献   
10.
徐溢  唐守渊 《分析化学》2003,31(8):950-953
研究了有机玻璃微液流化学芯片的制作工艺及其条件,优化了制片过程的条件,在5-15kgf压力、170-180℃保温20min条件下使用微细金属丝和玻璃阳膜压印管道,在15kgf压力、120℃保温15min键合,制作了单层二维及双层三维变向的微液流芯片。并在所制作的微芯片上观测了双流体混合状态,对LuminolKMnO4-Pb^2 化学发光体系进行了测试。  相似文献   
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