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1.中心问题的提出及其解决途径景近几十年来,催化合成成为许多最重要的化学工业部门的主导领域,而且它们的应用范围也在与年俱增。由于苏联和国外科学家的工作,大大地扩大了巳知的催化反应和催化剂的范围。作为催化的基础的某些一般原理,得到了阐明,并且提出了包括催化现象的 相似文献
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2010年诺贝尔化学奖授予美国科学家理查德.赫克和日本科学家根岸英一及铃木章,以表彰他们在"钯催化交叉偶联反应"研究领域做出的杰出贡献。本文简要介绍钯催化交叉偶联反应的基本原理及在合成复杂有机分子中的应用。 相似文献
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核磁共振法研究CH2=CHSi(OET)3的水化反应 总被引:1,自引:0,他引:1
高强水泥的生产近年来巳成为许多国家发展水泥生产的一个主要方向。在水泥中加入有机单体可以改善混凝土的质量,如加重量比为3%的有机硅烷偶联剂乙烯基三乙氧基硅烷CH_2=CHSi(OEt)_3(简称VTES)于水泥中,即可在较大程度上增加水泥石的强度。 相似文献
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色谱技术早巳广泛应用在有机分析上。有关的理论在很多专普及实验书中已有详细阐述。近十多年来在国内外进一步把色谱技术用于有机合成产物的分离提纯上。传统的分离提纯方法是分馏、重结晶、升华等,这些手段难以 相似文献
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有机半导体材料的开发为有机电子学的发展提供了材料基础。杂原子的引入进一步丰富了材料的种类和数量。作为CC单元的等电子体,BN单元对有机半导体材料的性能调节受到了科学家们的关注。本文主要介绍了有机共轭体系中BN单键的构筑方法,以及这类硼氮杂稠环分子在有机电子学领域的应用。 相似文献
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美国纽约哥伦比亚大学的科学家使用有机分子作电线、炭纳米管做电极,制做出了可以探测爆炸物等混合物的超灵敏传感器。 相似文献
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刘敬义 《高等学校化学学报》1990,(12)
高振衡教授是著名的有机化学家,对有机结构化学造诣精深,为我国物理有机化学创始人之一。50多年为这一领域的研究和教育,倾注了全部心血,堪称杰出的科学家、教育家。 高振衡教授祖籍绍兴。1911年6月21日生于北京。1927年考入北京师范大学附中,1930年考取清华大学化学系,1934年毕业后留校任教。1937年“7·7”事变后,他积极参与 相似文献
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自从1986年发明原子力显微镜(AFM)以来,AFM已经发展成为应用最为广泛的扫描探针显微镜[1],它给材料科学家、化学家和生物学家提供了一个极为便利的研究手段.目前,原子力显微镜的空间分辨率已经达到原子尺度,同时又具有非常高的力的敏感性,可以探测10 pN的力,这就为研究单分子的性质提供了可能性[2,3]. 相似文献
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有机化学反应选择性的经验规律 总被引:3,自引:0,他引:3
有机化学反应选择性一直是科学家们的重要研究课题。本文在已有经验规律的基础上归纳了择点和择面两条规则,并首次表述了新的择键规则。这三条经验规则的基础是能量最低原理。有机反应的选择性主要取决于可能产物的稳定性或可能反应途径活化能之间的差异。 相似文献
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早在1978年,光致变色研究的先驱者Heller教授就提出光致变色反应可用于光信息存储和光记录材料,十年之后诺贝尔化学奖获得者Lehn教授又提出了光子器件,光致变色分子和体系的设计与合成为研制不同种类的光子器件提供了物质基础和可能性[1].具有光致变色特性的有序分子膜的制备及光学物理性质研究更吸引着众多的科学家进入这一研究领域[2~4]. 相似文献