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21.
标题化合物的晶体结构曾用单斜晶系的空间群Cc描述。我们再研究确定其空间群应为正交晶系的Fdd2。修正涉及晶体的晶系、晶类和布拉维格子类型的改变,但仍属可呈现非线性光学活性的非心对称空间群。给出了在空间群Fdd2时的非氢原子坐标和主要键长和键角值。  相似文献   
22.
开放实验室教学模式的探索与实践   总被引:22,自引:0,他引:22  
我院开放实验室自2003年5月份开始向二、三年级本科生进行全天候开放(包括暑假和节假日)。由本科生自主组成课题组,自选课题,自选导师,经专家组评审、筛选后进入实验室。开放实验室的运行与管理由实验教学中心负责。经8个月的实践和探索,收到良好的效果并受到学生的欢迎。  相似文献   
23.
标题化合物的晶体结构曾用单斜晶系的空间群Cc描述.我们再研究确定其空间群应为正交晶系的Fdd2.修正涉及晶体的晶系、晶类和布拉维格子类型的改变,但仍属可呈现非线性光学活性的非心对称空间群.给出了在空间群Fdd2时的非氢原子坐标和主要键长和键角值.  相似文献   
24.
CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF BINUCLEAR Ni( Ⅱ)COMPLEX—[Ni   总被引:1,自引:0,他引:1  
崔学桂  刘德信 《结构化学》1990,9(3):196-198
  相似文献   
25.
本文报道了邻香兰素甘氨酸三吡啶合Ni(II)的合成、性质、晶体结构及热分解动力学。晶体的X射线分析结果表明, 该晶体为单斜晶系, 空间群为C2/c,a=3.3549(6), b=1.1396(4), c=1.4555(5)nm, β=113.96(3)°, v=5.086.nm^3,Mr=526.21, z=8, Do=1.37g.cm^-^3, μ=806cm^-^1, F=(000)=2200。对配合物第一步热分解过程进行了非等温动力学研究, 其机理为球对称的三维扩散。  相似文献   
26.
两种CO(Ⅱ)希夫碱配合物的合成、表征和氧合反应热力学   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文合成了两种新的Co(Ⅱ)希夫碱配合物,双(2,4-二羟基苯乙酮)乙二胺合钴(Ⅱ)(Co(COEN)和双(对香兰素)乙二胺-乙氧基-醋酸钴(Ⅱ)(Co(VAEN))。通过元素分析、红外光谱、摩尔电导、热分析等测试手段研究了配合的性质,并确定了配合物的组成。用气体吸收测量装置配合物分别在DMF、py等不同溶剂中于不同温度下的饱和吸氧量,求得氧合反应的平衡常数及热学参数。同时讨论了溶剂和配体结构对配  相似文献   
27.
人们在探索新的有效抗癌药物时,发现了一些Schiff碱及其和某些金属生成的配合物具有抗癌作用[1,2]。为研究此类配合物的抗癌作用和结构的关系,我们合成了一系列Schiff碱类配合物[3,4]。  相似文献   
28.
苦菜的不同部位中13种金属元素含量的分析测定   总被引:2,自引:1,他引:1  
用火焰原子吸收法测定了苦菜的不同部位(根,茎,叶,花)中矿物元素(Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Cr, Co, Ni, Fe, Pb和Cd)的含量,并对结果进行了分析比较。苦菜中13种金属元素在各部位中的加合量(μg·g-1)由高到低的顺序依次为:叶(77 213.72)>花(47 927.15)> 杆 (42 280.99 )>根(28 131.18)。人体必需的生理上较重要的微量元素Zn, Fe, Mn, Cu等含量均较高。另外, 样品中亦检出微量有毒元素铅和镉。  相似文献   
29.
利用X射线四圆衍射仪测定了标题化合物的晶体结构.晶体属空间群P2~1/n,a=0.9361(6)nm,b=1.6728(9)nm,c=1.3878(7)nm,β=94.01(5)°,Z=4,以TG和DTG技术研究了化合物的热分解过程. 分别运用积分法和微分法对该化合物第一步热分解的非等温动力学数据进行分析,推断为球对称的三维扩散机理,其非等温动力学方程式为dα/dt=A·e^-^E^/^R^T·3/2(1-α)^2^/^3·[1-(1-α)^1^/^3]^-^1, 动力学补偿效应表达式为lnA=0.3341E-2.715  相似文献   
30.
合成所得的邻香兰素(2-羟基-3-甲氧基苯甲醛)与邻苯二胺双Schiff碱Ni(II)配合物的晶体[Ni(C~8H~7O~2)2(C~6H~4N~2)].H~2O, 空间群P2~1/n, a=0.8854(2),b=1.9067(5), c=1.1807(4)nm, β=99.43(2)°; Z=4; 结构解析最后的偏正因子R=0.044, R~W=0.052。标题配合物的热分解反应动力学方程式为: dα/dt=A.e^-E/RT.(3/2).(1-α)[-ln(1-α)]^1/3; 热分解反应动力学补偿效应表达式为:lnA=0.1800E+0.0789。  相似文献   
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