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C60的氧化反应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在C60的甲苯或二氯苯溶液中通入O3,通过改变O3的吸收量及反应时间可得到两种氧化产物,一种产物在有机溶剂及水中均不溶,但经性水解后得到水溶性产物,其红外光谱与C60羟基化合物相似,在长时间通O3条件下,得到水溶性的C60氧化产物,用变温红外光谱、XPS、元素分析、热谱和质谱研究了氧化产物的可能结构,发现生成的C60氧化产物对热不稳定,随着温度升高,有CO2,CO和H2O放出。 相似文献
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C60和C70的制备,分离及物化性质研究 总被引:4,自引:1,他引:4
Kr(a|¨)tschmer,Huffman和他们的同事首先报道了制备C_(60)和C_(70)混合物的方法,我们利用Kr(a|¨)tschmer方法,但简化了装置合成了C_(60)和C_(70)合成方法基本原理为:当强电流使 相似文献
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C60和C70的分子及晶体结构 总被引:1,自引:0,他引:1
本文较详细地介绍了C60、C70的各种光谱、波谱、X射线衍射结果及C60、C70单晶体的培养方法,说明了C60、C70的分子构型及晶体结构和相变特点。 相似文献
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过氧草酰类化学发光反应及其在分析化学中的应用 总被引:3,自引:1,他引:3
在化学发光试剂中,过氧草酰类试剂是发光量子产率最高的一类试剂,本文对这类试剂的合成、性质、发光机理及其在液相色谱、薄层色谱及流动注射分析等方面的应用进行了评述。引用文献93篇。 相似文献
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1990年Kratschmer[1,2]等人实现了C60和C70的宏观量制备后,有关fullerene的化学研究迅速展开[3-5].业已发现C60具有极为丰富的化学性质.在对C60化学性质的认识过程中,气相离子化学一直起着重要的作用[6].Roth等人[7]在ICR质谱仪中,制得了C60外部键合金属的衍生物C60M+;Caldwell及合作者[8]在质谱仪上,利用高动能的C60与轻气体(He,Ne,H2,D2)碰撞,得到了笼内包含轻气体原子的C60;Bohme[9,10]等人在流动后辉光质谱仪上,系统地研究了C60的单、双、三电荷离子与多种有机物的反应,获得了相应的C60加合… 相似文献
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C60与聚苯乙烯活性种的反应 总被引:2,自引:0,他引:2
C_(60)与聚苯乙烯活性种的反应汪长春,潘宝荣,府寿宽(复旦大学高分子科学系,上海,200433)关键词高分子C_(60)衍生物,聚苯乙烯阴离子活性种,C_(60)自从C60被常规量制备出以后[1]许多C60的衍生物也已合成出来。研究发现,C60及其?.. 相似文献
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WANG Nai-Xing LI Ji-Sheng ZHU Dao-BenInstitute of Chemistry Chinese Academy of Sciences Beijing China 《中国化学》1996,14(2):167-170
Ammo acid derivatives react with C60 at 110-120℃to form adduct compounds.The products were isolated by column chromatography and were identified by FD-MS,UV-Vis,FT-IR and 13C NMR spectroscopies. 相似文献
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计算了气相反应C60+O3=C6O(C2v)+O2的热力学函数.得到了该反应Gibbs自由能的具体数值,结果表明在所研究的温度范围内Gibbs自由能为负值,从热力学角度来说,该反应可以自发进行,在计算该气相反应热力学函数的基础上,给出了气相C6O(C2v)的标准热力学函数 相似文献
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侧基上带有C60基团的聚苯乙烯的表征 总被引:1,自引:0,他引:1
用UV、FTIk、DSC、TG和DTA及GPC等方法证明了通过三步反应(氯甲基化,叠氮化,环加成反应)确实将C60引入到聚苯乙烯的侧基上,C60基本上以单取代的方式存在,并通过TG和DTA方法估算了C60在聚苯乙烯C60衍生物中的含量。 相似文献
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C60衍生物与C60混合物中富勒烯的生长研究 总被引:1,自引:0,他引:1
富勒烯分子生长方面的研究,对于富勒烯的基础研究以及潜在应用有着重要的意义,因此引起了科学界的广泛兴趣和研究,Yeretzian[1]、Campbell[2],Rao[3]等人相继用不同的实验方法对C60的融合作了详细研究,但C60的生长动力学过程依然是个悬而未决的问题.我们实验室已对C60的正负离子解离以及C60加成衍生物中C60的解离和生长作了较深入的研究:发现C60正负离子解离时电荷具有不同的转移通道,即C朋解离时电荷留在碳笼上,而C60解离时电荷易转移到小碳簇上,且C60解离以较缓慢的笼子收缩过程进行间.衍生物基团(如节基、薛基)对C。。… 相似文献
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采用统计热力学方法计算了气相C76(D2)的标准热力学函数,在此基础上计算了不同温度下气相反应76/70C70=C76(D2)的热力学函数,讨论了C70与C76(D2)之间相互转化的热力学条件.结果表明,气相中温度低于536K时C70转化为C76(D2),温度高于536K时气相中C76(D2)转化为C70。 相似文献