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1.
简介了北京大学化学与分子工程学院分析化学系列基础课(定量分析化学、仪器分析、中级分析化学)开展小班阅读讨论课教学的实践。  相似文献   
2.
自从发现富勒烯以来,关于C60的同系物和各种衍生物的研究一直是学术领域的前沿和热点.  相似文献   
3.
Sm金属富勒烯的高效提取和电化学性质研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在金属富勒烯 [1]的形成过程中 ,存在从金属到碳笼的电子转移 .La系金属富勒烯中 ,金属原子转移 2或 3个电子给碳笼形成 + 2或 + 3价的金属离子和带有大量负电荷的碳笼 .尽管如此 ,金属富勒烯仍具有良好的接受电子的能力 [2 ,3] .大多数的 La系金属富勒烯 ( Y,La,Ce,Pr,Nd,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,L u)的电化学方法研究表明 ,它们可以接受 5到 6个电子 ,但是 ,Sm的金属富勒烯的氧化还原性质尚未见报道 ,其主要原因是 Sm金属富勒烯的合成产率低 ,仅是 La金属富勒烯的 7% ,从而使得其分离非常困难 ,需要通过多步 HPLC循环才能得到 [4 ,5] ,高…  相似文献   
4.
用荧光光谱研究了富勒烯二氮杂桥衍生物(eddy2)对吡啶荧光的猝灭机制,发现吡啶在.426.27 nm处有荧光发射峰,当向吡啶中分别加入C60和eddy2 时,原有的发射峰强度明显减弱,且向短波长稍有移位,C60和eddy2对吡啶荧光有猝灭作用.吡啶-C60和吡啶-eddy2体系的猝灭过程是分子之间结合形成了复合物引起的静态猝灭.eddy2对吡啶的离解常数为KD=2.28×10-6(mol.L-1),结合常数Ks=4.39×10-5(L·mol-1).同时研究了eddy2的电化学行为,发现eddy2的前3个还原峰电位比母体C60的峰电位正移,表明eddy2的电化学还原比C60的电化学还原容易,更容易接收电子.  相似文献   
5.
798 nm半导体激光激发下Yb3+, Tm3+:ZBLAN玻璃的上转换发光   总被引:9,自引:1,他引:8  
在用798nm半导体激光直接激发Tm^3+离子至^3F4能级时,Tm^3+和Yb^3+共掺的锆系氟化物(Tm^3+,Yb^3+;ZBLAN)玻璃中观测到了较强的上转换蓝光。分析了发光机理:Tm^3+离子把能量传递给Yb^2+离子,被激发的Yb^3+离子又把能量传递给Tm^3+离子,从而把Tm^3+激发至发射蓝光的能级^1G4和^1D2。对这种泵浦机制的特点进行了讨论。  相似文献   
6.
李美仙 《分析化学》1998,26(6):698-702
研究了C60-γ-环糊精(C60-γ-CD)(1:1)/Nafion和C60-γ-CD(1: 2)/Nafion化学修饰电极在水溶液中的电化学行为,发现它们都有一对一电子转移的可逆表面波,而且它们对某些生物分子有电催化作用。  相似文献   
7.
采用铂微电极观察到了室温下(25±1)℃甲苯单一溶剂中C60和C70的六步单电子电化学还原过程.在甲苯中采用一般的有机相支持电解质溶解度差,电势窗口也不宽.实验结果表明,离子液体[Tetrahexylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide,THA-Tf2N]在甲苯中具有良好的溶解度,因而可以作为这种非极性溶剂的理想支持电解质,并且该体系可以提供宽达-3.7 V(相对于二茂铁电对,Fe /Fe)的电化学还原窗口,这是在室温下实现C6-60和C6-70的电化学检测的主要原因.  相似文献   
8.
Er:ZBLAN玻璃的一光束上转换立体显示的初步研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了一光束上转换三维立体显示 ,所用材料为Er:ZBLAN氟化物玻璃 ;利用 96 6nm的连续波半导体激光研究了一光束上转换三维立体显示的尺寸效应 ,且得到了它的上转换发光谱 ;尤其是发现了基于 15 2 0nm的半导体激光激发的多光子上转换一光束三维立体显示的性能有大幅度提高 ,这在国际上还未见报道。  相似文献   
9.
掺Er3+氟氧化物玻璃陶瓷的直接上转换敏化发光   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
研究了ErYb共掺的氟氧化物玻璃陶瓷的直接上转换敏化发光现象,发现其上转换机理主要是 Er3+与Yb3+离子间的能量传递上转换而不是Er3+离子 的步进多光子吸收.研究发现由于稀土离子优先富集到PbxCd1-xF2微晶中,形成数个稀土离子组成的耦合团,使其存在强烈的团簇效应,一方面导 致了上转换荧光非常强,另一方面也导致了上转换荧光随抽运激光功率的对数变化F-P曲线 存在逐 关键词: 直接上转换敏化 氟氧化物玻璃陶瓷 上转换合作辐射荧光  相似文献   
10.
生物纳米电分析是当今电分析科学领域研究的前沿及发展方向.碳纳米管豆荚结合了被填充的分子和碳纳米管两者的优势,其电化学性质及在传感器构筑方面的研究引起了电化学家们的广泛关注.  相似文献   
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