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171.
配合物二乙基锡N-[(2-氧苯基)亚甲基]甘氨酸酯的合成、结构表征和生物活性 总被引:1,自引:1,他引:0
合成了5个新的二乙基锡N-[(2-氧苯基)亚甲基]甘氨酸酯(CH3CH2)2Sn(2-O-3-X-5-YC6H2CH=NCH2COO)(X,Y=H,H,1;H,Cl,2;H,Br,3;Cl,Cl,4;Br,Br,5),利用元素分析、IR、1H和129Sn NMR表征了其结构.通过X-射线单晶衍射测定了1和4的晶体结构.化合物1的晶体属单斜晶系,P21空间群;化合物4的晶体属三斜晶系,P1空间群.2个化合物均为由羧基桥联形成的[Sn3O6C3]十二元大环三聚体结构,锡原子的配位构型为六配位[SnC2NO3]畸变八面体.生物活性测试结果表明,化合物5对3种人癌细胞HeLa、CoLo205和MCF-7及大肠杆菌均有抑制活性. 相似文献
172.
合成了三个氰根桥联的十二核大环齿轮状配合物[Cr(bpmb)(CN)2]6-[Mn(5-Brsalpn)]6·12H2O(1)、[Co(bpmb)(CN)2]6[Mn(5-Brsalpn)]6·12H20(2)和[Co(bpmb)-(CN)2]6[Mn(5-Clsalpn)]6·24H20·8CH3CN(3)(bpmb^2-=1,2-bis(pyridine·2-carboxamido)-4-methylbenzenate),表征了其晶体结构和磁性.三配合物是同晶型的,包含交替排列的锰(Ⅲ)-Schiff碱阳离子和[M(bpmb)(CN)2]-阴离子,阴阳离子单元用氰根离子连成十二核环状结构.分子环直径约2nm.配合物1呈反铁磁性,说明通过氰根桥铬(Ⅲ).锰(Ⅲ)离子间存在反铁磁相互作用.基于一维交替链模型(哈密顿算符H=-JCrMnN∑i=0Si·Si+1)导出的磁化率公式与实验数据进行拟和得到磁耦合参数JCrMn=-2.65(6)cm^-1. 相似文献
173.
174.
控制阀在工业控制领域扮演十分重要的角色,但目前国内对控制阀性能测试评估系统的研究十分薄弱,常规的仪器仪表很难精确测试控制阀的性能。本文基于NI compactRIO硬件、各类传感器以及Labview软件开发设计了一套控制阀性能测试评估系统,该系统实现了控制阀的在线测试和功能评估,并且可将控制阀各项性能指标评估结果汇集于一张类似体检单的报表显示。采用该系统对某公司的直通气开式薄膜调节阀S9044进行了性能测试评估,实验结果表明,该系统能够精确地测试出调节阀的各项性能指标,且系统软件交互界面良好、扩展性强、精度高。 相似文献
175.
建立电感耦合等离子体发射光谱法测定化妆品中可溶性钡和可溶性镍含量的方法。以5%硝酸–2%氢氟酸混合溶液为提取剂,在(60±2)℃下连续震荡提取1 h,然后在(60±2)℃下放置1 h。化妆品中可溶性镍与可溶性钡的质量浓度在0.01~1.0 mg/L范围内与信号强度均呈良好的线性关系,线性相关系数分均为0.999 9,镍、钡的定量限均为0.25 mg/kg。在0.5,5.0,40 mg/kg添加水平下,可溶性镍的加标回收率为84.4%~112.7%,可溶性钡的加标回收率为96.7%~117.3%,测定结果的相对标准偏差为0.9%~4.8%(n=6)。该方法具简单、快速,测定结果准确稳定,可用于化妆品中可溶性钡和可溶性镍的测定。 相似文献
176.
177.
178.
A mesa-type enhanced InGaAs/InAlAs multilayer heterostructure(MLHS) terahertz photoconductive antenna(PCA)at 1550 nm is demonstrated on an InP substrate. The InGaAs/InAlAs superlattice multilayer heterostructures are grown and studied with different temperatures and thickness ratios of InGaAs/InAlAs. The PCAs with different gap sizes and pad sizes are fabricated and characterized. The PCAs are evaluated as THz emitters in a THz time domain spectrometer and we measure the optimized THz bandwidth in excess of 2 THz. 相似文献
179.
将发射光谱信号引入到辉光放电等离子体天线开启时间测量当中,根据等离子体光信号与激励电压信号的时间差测出辉光等离子体天线的开启时间。结果发现该方法可有效测量直流和频率较高的交流辉光等离子体天线开启时间。直流和kHz级交流等离子体天线开启时间约为在1 ms,MHz级交流等离子体天线开启时间在0.5 ms左右。而对于50 Hz低频交流等离子体天线,由于放电状态不稳定,测量误差较大。天线的开启时间与激励电源的功率和电源的响应时间有很大关系。在一定范围内,随放电功率增加,天线的开启时间缩短。同时放电功率的增加也增大了天线开启时间测量结果的可重复性,误差减小,为1%~2%。 相似文献
180.