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本文研究了Dawson结构取代原子数与相应的183WNMR谱中“极位’W原子的化学位移值间的关系,预测广α-1,2-[P2W16Nb2O62]8-α-1-2,3-[P2W15MoNb2O62]8-“极位”W原子183WNMR谱化学位移们,结果α-1,2-[P2W16Nb2O62]8-中与取代Nb相连“极位”W原子的化学位移值为-88ppm,与取代Nb书对称“极位”W原了的化学位移值为-144.7ppm,与取代Nb不对称“极位”W原子的化学位移值为-130.5ppm,α-1-2,3-[P2W15MoNb2O62]8-中与取代Mo对称“极位”W原子的化学位移值为-134.7ppm,与取代Nb对称“极位”W原子的化学位移值为-145.6ppm. 相似文献
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运用高压静电纺丝和程序升温焙烧的方法制备了a2-K8P2W17MnO61纳米纤维.通过红外光谱(FT-IR)和X射线粉末衍射(XRD)对纤维进行了表征.结果表明,制备的纳米纤维为纯杂多酸盐a2—K8P2W17MnO61,扫描电子显微镜(SEM)图形显示焙烧后获得纳米纤维的平均直径大约为140nm。 相似文献
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铌取代Dawson结构钨磷杂多配合物的合成及其结构表征 总被引:3,自引:0,他引:3
本文报道了八种新化合物α2-M7-mHm[P2W17NbO62].xH2O, α-1, 2,3-M9-mHm[P2W15Nb3O62].xH2O (M=K, TMA, TEA, TBA)的合成和表征。红外和紫外光谱表明两种阴离子具有Dawson结构, ^3^1P和^1^8^3W NMR测定结果表明铌原子确系"极位"一、三取代。α-1, 2,3-K7H2[P2W15Nb3O62].30H2O为六方晶系, 晶胞参数为: a=1.9836(4), b=1.9836(9), c=1.5498(6)nm, α=β=90°, γ=120°。此外, 还报道了极谱、XPS和XRD结果。 相似文献
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混合配体配合物是泛指一类共处于配位内界的异配体(X,Y,Z……)和中心金属(M)所组成的配合物MX_iY_jZ_k……。它的形成通常能使配合物的稳定性增加,有利于缓和配体间的空间效应和增强成键能力。由于分子内不同组分间的协同配合,混配配合物的物理化学性质与相应的单一配体配合物相比有着许多不同。例如MXY的性质既不同于MX,亦不同 相似文献
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镧系元素钨硅杂多配合物异构体的合成与表征 总被引:5,自引:0,他引:5
关于[Ln(XM_(11)O_(39))_2]~(n-)类配合物合成有一些报道,但它们均未指出其中配体及所得配合物的构型,本文以α-和β_2-SiW_(11)O_(39)~(8-)为配体,首次合成了双-(11-钨硅酸根)合镧系元素钾盐的异构体并进行了结构表征。 1 实验部分 1.1 仪器和试剂 pHS-2型酸度计;883型笔录式极谱仪,384B型极谱分析仪,阿尔法 相似文献
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以食糖热裂解碳作为电极的双电层电容器的性能 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来, 随着各种电子仪器的飞速发展, 对可充电的脉冲功率电源和备用电源的研究越来越引起人们的高度重视. 同时, 由于空气中汽车尾气浓度的增加使环境污染日趋严重, 因此对电动车辆的应用要求也就越来越紧迫. 双电层电容器(EDLC)的容量可以达到或接近Ni-Cd电池的容量,它和蓄电池组合应用, 两种器件能取长补短, 可达到最佳匹配状态, 并成为电动车辆理想的电源系统[1,2].对EDLC影响最大的是电极材料, 现在主要使用具有电子传导性和大比表面积的活性炭. 考虑到生产技术和原料如PVDC、聚丙烯腈、 酚醛树脂 [3~9]等聚合物来源问题, 我们尝试了一种制备活性炭的新前驱物—食糖, 在不同条件下进行热裂解, 并通过改变活化方法, 制备了各种类型的活性炭, 初步探讨了制备活性炭的方法及其作为双电层电容器电极的性能. 相似文献
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Dawson结构过氧钛、锆-取代钨磷杂多配合物的合成及催化活性 总被引:3,自引:0,他引:3
过氧型钨磷杂多酸盐;环氧化作用;Dawson结构过氧钛、锆-取代钨磷杂多配合物的合成及催化活性 相似文献
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