首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   0篇
  国内免费   9篇
化学   16篇
  2014年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2004年   1篇
  2001年   6篇
  1999年   3篇
  1993年   3篇
排序方式: 共有16条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
多硫 1,2-二硫醇烯配合物如 [M(dmit)2]n-、 [M(dddt)2]n-、 [M(pddt)2]n-等作为分子导体已有广泛的研究 [1,2]。多硫 1, 2-二硫醇烯 [M(NN)(SS)]型混配配合物,既含有可作为电子给体的 1,2-二硫醇烯配体,又含有可作为电子受体的二亚胺( diimine)配体,由于分子内的配体到配体的电荷转移( LLCT)作用,使得电中性的平面型分子中,两种配体处于极化状态,其新奇的分子结构,以及由此而来的光电磁等性质,也格外引人关注 [3]。文献报道这类配合物在适当的激发波长作用下可被光氧化并发出强光 [4]。另一方面,由于配体与配体间的…  相似文献   
2.
用~1HNMR方法研究了溶液中大环化合物1,12-二氮杂-3,4:9,10-二本并-5,8-二氧杂环十五烷-N,N’-二乙酸盐的构象.NMR变温实验表明,在溶液中大环与Zn(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Co(Ⅱ)的配合物环上醚氧不参与配位,其中Ni(Ⅱ)配合物为低自旋反磁性的平面四方形配位.  相似文献   
3.
大环配合物在核酸切割中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
核酸切割试剂的研究是化学和分子生物学中最为活跃的前沿领域之一.研究核酸切割试剂,不仅是因为对核酸酶催化机理进行深入了解之需,同时还因为人工核酸酶在基因治疗中有着诱人的前景.大环配合物的合成、结构及其对核酸的切割作用已有广泛的文献报道.本文综述了作为重要的核酸切割试剂的大环多胺配合物和氮杂冠醚配合物对核酸的切割作用及其规律性,并展望了今后的发展与应用方向.  相似文献   
4.
5.
工科无机化学教学目标与教学改革初探   总被引:9,自引:0,他引:9  
工科无机化学是面向工科专业开设的一门基础课。在我校 ,目前主要是在无机非金属材料、高分子材料、环境工程等本科专业 ,以及精细化工学等专科专业中开设 ,这些专业都与化学学科密切相关。近年来同济大学无机普化教研室的有关教师 ,在校系的支持下 ,为适应现代知识更新、学科结构变化和进行素质教育的需要 ,大力进行工科无机化学课程的教学研究与改革 ,在教学目标、教学内容、教学手段等方面进行了有益的探索 ,取得了一些初步的成果。1 认清目标 ,分析课程现状  无机化学是化学学科中的一个古老而又重要的分支。过去人们往往认为无机化…  相似文献   
6.
综述了近年来含流动载体的质子、电子及光耦合液膜传输的研究进展及潜在的应用前景。  相似文献   
7.
四氰基醌二甲烷修饰碳糊电极电催化氧化测定多巴胺   总被引:1,自引:0,他引:1  
以四氰基醌二甲烷(TCNQ)作介体,制成TCNQ修饰碳糊电极.研究该电极的性能.该电极对多巴胺(DA)有良好的电催化氧化作用,在DA浓度6.75×10~5~6.75×10~(-3)mol·L~(-1)内,催化电流与DA浓度呈线性关系.响应时间小于10s.该电极用于针剂中多巴胺测量,结果较好.  相似文献   
8.
综述了近年来在新型多硫1,2-二硫醇烯配合物的合成,结构和性质方面的研究进展以及这些配合物作为分子导体,超导体,磁性材料和光电功能材料的应用前景。  相似文献   
9.
溶液中N-乙酸基取代氮氧杂大环及其配合物稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用pH电位滴定法在25℃,0.5mol·L-1KNO3水溶液中测定了三种大环化合物:H2L1(1,12-二氮杂-3,4:9,10-二苯并-5,8-二氧杂环十五烷-N,N'-二乙酸);H3L2(1,12,15-三氮杂-3,4:9,10-二苯并-5,8-二氧杂环十七烷-N,N',N″-三乙酸)和H2L3(1,15-二氮杂-3,4:12,13-二苯并-5,8,11-三氧杂环十八烷-N,N′-二乙酸)的逐级质子化常数.又测定了它们与Cu2+、Ni2+、Pb2+配合物的稳定常数,以及H2L3与镧系金属La3+、Pr3+、Nd3+、Eu3+、Sm3+、Gd3+、Dy3+、Yb3+配合物的稳定常数.讨论了三种大环化合物质子化的一般顺序及其与各种离子配位时稳定性选择规律.说明了影响配位稳定性的有关因素.  相似文献   
10.
综述了近年来在新型多硫1,2-二硫醇烯配合物的合成、结构和性质方面的研究进展以及这些配合物作为分子导体、超导体、磁性材料和光电功能材料的应用前景。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号