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相似文献
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1.
一八七六年的诺贝尔化学奖已经授予纯无机化学的研究,特别是硼烷的领域。我非常高兴并表示深切的感谢。我在这个领域中的方向,如同我的全部研究工作一样,是分子的化学行为与它的三维空间结构和电子结构之间的相互关系。用X-射线衍射的方法对硼烷分子结构的早期研究工作,给化学键的理论——区别于由原来的碳化学的典型理论而发展起来的化学键理论——奠定了一个可靠的基础,并对这类化合物多面体的性质,提供了一个满意的理解。这个原理被合成化学家采用,并帮助建立了一大片迄今还陌生的硼烷化学领域。由此证实了在周期表中位于与碳邻近的那个硼原子确实具有复杂的化学。  相似文献   

2.
化学研究象登山一样,为了达到某一目的或顶峰,要求人们具有决心和坚韧不拔的精神。经过艰苦的努力,达到了目的或攀上了具有光辉前景的顶峰后,便会获得最大的愉快。但是在化学研究中,如果人们进入一个新的领域,往往会得到完全意外的结果,这个结果可能是使人失望的,也可能是值得庆贺的。在回顾我的研究工作经历时,我想只把内容限制在正结果方面。大约在50年前有一个想法紧紧抓住了我,并驱使我在实验中进行探索。这个思想是,在一个环体系中,  相似文献   

3.
近十几年来,以氰根为配体的双过渡金属配合物在分子磁、微电子领域的研究呈现出广泛的应用前景[1~4],该领域已成为各国科学家关注的焦点.其中普鲁士蓝类双过渡金属配合物是分子磁领域的一个重要分支[5~8],在已发现的这个系列配合物中有的其相转变温度Tc值高达376 K[9].  相似文献   

4.
一、前言固体光声光谱(PAS)是七十年代初期发展起来的新技术。到七十年代中期出现第一代商用仪器,至今,它已引起广大科技工作者的极大兴趣。大量的研究工作已在很多研究领域  相似文献   

5.
做一个先行者要有一些勇气的,尤其是在今天这个瞬息万变的信息时代,每一个行业、每一个领域,更何况是在开发科学技术这个占据社会发展前沿的领域;做一个先行者也是需要有经得起考验的实力的,它既要有引导先进意识的能力,也要有开创全新领域的智慧;做一个先人后己的科技先行者,更是必须拥有“一枝春艳不是春,满园春色方是好”的博大胸襟。这些也正是上海棱光技术有限公司的成功奥秘所在!上海棱光技术有限公司是由原上海第三分析仪器厂研究所及上海分析仪器总厂研究所的一部分改制而成的新型高科技企业。自创建以来,它以创新及质量为主导,利用…  相似文献   

6.
杂多酸(Heteropoly-acids)化学是一个范围广且又复杂的化学领域,通常是指二种或二种以上的简单分子的酸组合而成的一类复杂的多元酸的总称。从络合物观点来说,杂多酸是一种特殊的络合物。早在1826年Berzelius首先发现了钼磷酸。嗣后,这个领域的秘密才逐渐揭露开来。至今其应用日广,文献浩瀚,已构成无机化学领域內一个重要的分支。形成杂多酸乃是大多数多元弱酸阴离子的共同特征,作为杂多酸中心形成体的元素几乎遍布周期系各族元素。  相似文献   

7.
引言     
刘虎威 《分析测试学报》2020,39(1):I0001-I0001
质谱技术是20世纪出现的最强大的物理和化学测量技术。自第一台速度聚焦型质谱仪诞生以来,质谱技术以其灵敏度高、结构鉴定能力强、自动化程度高的优势,已发展成为分析测试领域最活跃、最富生命力的前沿技术之一。历经百多年的发展,质谱分析的足迹已遍布各个学科,并在物理、航天、化学及生命科学等领域得到广泛的应用。近年来,随着精准医疗概念的提出,通过现代科技手段与传统医学方法相结合,科学认识人体机能和疾病本质已成为医学和化学领域发展的新方向。  相似文献   

8.
有机材料历来被看作是一类导电性能差的绝缘材料。但是七十年代出现了一个新的研究领域:“有机导体”,主要对象是具有一维或二维金属导电性能的分子化合物晶体。这些统称为低维导体(也称有机金属或分子金属)的物质不论从低维结构的理论还是实际应用方面都具有很大的意义。几年来,这个新领域发展得很  相似文献   

9.
凝胶渗透色谱法是六十年代中期出现的一种快速的高聚物分子量分布的测定方法,它本质上是一种新型的柱色谱分离手段,可以根据溶液组份的分子尺寸大小的差别来进行分离,这就使原来某些较难解决的分离问题,得到了解决。最明显的一个例子就是高分子的分子量分布测定问题。高聚物的分子量分布是一个决定加工和使用性能的重要指标,过去没有一个实用的快速测定方法,凝胶色谱法的出现就提供了一个较满意的快速测定方法。由于凝胶色谱的独特性质,它已在石油化工、高分子工业、医药工业、生物化学等领域得到广泛的应用。随着我国石油化工的迅速发展,高分子工业的生  相似文献   

10.
光诱导环加成的研究历史可追溯到本世纪初,Ciamician利用地中海地区的强烈太阳光进行各种有机化合物的光化学转换研究,当时还不能阐明光反应产物的结构。五十年后,在地球的另一个著名阳光地带——加利福尼亚,Buchi用阳光实现了香芹酮-樟脑的转换,使已沉睡五十年的研究领域重新复苏,许多知名学者纷纷涉足这个领域,  相似文献   

11.
张斌 《化学教育》2006,27(3):28-30
课堂教学是一个动态的不断发展推进的过程,这个过程既有规律可循,又有灵活性和不可预测性,因此意外的出现是正常的,关键是如何化解意外,本文在课堂实录的基础上做了一些思考。  相似文献   

12.
吴毓林  陈耀全 《化学进展》1994,6(4):294-300
在21世纪即将来临之际,有机化学将面临生命科学、环境科学和材料科学越来越多的挑战。本文回顾了在分子识别指导下的有机分子的设计、合成和组装这个新领域的诞生和发展,认为这个领域将成为新世纪有机化学发展的一个重要方向。它的发展和应用不仅使得有机化学可能较好地面对新挑战,同时能推动有机合成化学自身的发展。  相似文献   

13.
徐亦农 《大学化学》1989,4(2):18-18
随着国家经济体制改革的深入发展,社会对大学毕业生的需求量越来越大,这是可以肯定的.但与此同时出现的一个问题是:大学毕业生分配难,理科大学毕业生分配更难.我认为这个问题必须从供与需两个方面查找原因. 由于商品经济的发展,社会需要高级技术人才,但是更需要的是既懂技术又懂管理的全面人才.科技人员必须有能力参与经营管理和贸易等方面的工作.我们现有的理科教育培养  相似文献   

14.
近十年來,在有机氟化合物达一个尚未十分開拓的领域中,發现了不少新的科学事实,从这些材料來看,肯定这个領域的內容十分丰富,掌握有机氟化合物的化学,必然对整个有机化学科学有所提高。有机氟化合物已有被应用为染料、塑膠及医藥品的,虽然在目前並非普遍而重要,但它們將在國民經济中表現出它們的特殊價值是可以預期的。本文綜合介紹近年來在这个领域中的幾个主要方面的成就,但並沒有把所有的主要方面都包括在內。如,烃  相似文献   

15.
我校的同学对四氧化三铁的价数发生疑问,而且理解的人也不太清楚。这主要是由于过去我只通过结构式来说明四氧化三铁中有一个二价铁,有两个三价铁的结果。本学期我给高三讲四氧化三铁时,就注意到这个问题,首先仍用结构式讲解,在学生已建立的初步基础上又找出几个生成Fe_30_4的反应式来说明。结果同学们对这个问题的理解就明确得多了。我认为这种讲法是符合教学原理的。不过这种讲法是否正确,提出来和同志们研究,希望同志们多加指正。  相似文献   

16.
正近日,广东省科技创新大会召开,我刊主编,中国科学院院士、中山大学教授陈小明因在国际功能配位化学与晶体工程领域中做出杰出成绩而荣获2017年度广东省科学技术突出贡献奖。功能配位化学与晶体工程研究,是当前国际化学的热门研究领域。而在这个研究领域,陈小明院士在国际顶尖和  相似文献   

17.
概率理论误差原理的根据是概率(或几率probability)理论。为了说明误差原理,本文首先介绍与误差原理有关的那部分概率理论: (1)假设一个事件能够以两个方式出现。如果这个事件在同样条件下出现许多次数,那么一个方式出现的次数对事件总的出现次数之比就会接近一定的极限。在总的出现次数无限地增加下,这个比就是事件以指定方式出现的概率。 (2)假如一个事件能以多种方式出现,而每个方式出现的可能性是相等的。如果某一定数的方式是“适意的”,那么这些适意方式数对总方式数之比就是事件  相似文献   

18.
张新申  蒋小萍 《色谱》1992,10(1):39-40
离子色谱法出现于70年代中期,近十年来获得了高速发展,已广泛用于各领域。1983年以后出现了一种新型的离子色谱法——取代离子色谱(Replacement Ion Chromatography,RIC),是在常规抑制型离子色谱法的基础上另增加一根离子交换柱(即取代柱),来取代被测离子,检测取代离子,便可定  相似文献   

19.
电负性的近代发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
自从电负性概念被提出以来,已经超过半个世纪了。现在它已成为化学科学中应用最广的概念之一,不少人对这个问题作过综述。然而六十年代之后,随着量子化学的发展,有关电负性的理论和应用方面都取得了不少成就。在国外是一个重新引起兴趣的课题,所以有必要就这个问题近代发展的主要方面予以综述。  相似文献   

20.
化学修饰电极的研究及其分析应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
化学修饰电极的出现推动了电化学的发展,是现代电分析化学领域中一个重要的研究方向。本文较详细地评述了化学修饰电极的制备方法及其电分析应用,对其未来发展作了展望。  相似文献   

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