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991.
用两种方法分别将四足配体铽配合物[TbL(NO3)]^2+和[TbL]^3+插层组装到了蒙脱土(MT)层板间,制备出超分子复合发光材料[TbL(NO3)^2+-MT和[TbL]^3+-MT。方法一:通过离子交换反应让配离子[TbL(NO3)]^2+取代钠+基蒙脱土(Na-MT)中的Na^+离子,插层组装到蒙脱土层板间。方法二:用配体L与铽基蒙脱土(Tb-MT)反应,使配体插入蒙脱土层板间与Tb^3+离子配位。用元素分析、XRD,FT-IR,UV-vis和热分析对材料进行了表征,并对其荧光性质进行了研究。结果表明,复合材料保持了蒙脱土良好的层柱结构特征,其层间距d001值与插层配离予的直径吻合较好,配离子以单层形式分布于蒙脱土层板间,复合材料中配合物的热稳定性有明显提高。在紫外光激发下,复合材料发出较强的Tb^3+特征荧光,其发射光谱与相应配合物的发射光谱很相似;复合材料中配合物的相对荧光强度较相应纯配合物有明显提高。荧光寿命较长;配合物的激发波长向可见光区发生位移,说明插层组装实现了对配合物激发波长的调制作用。  相似文献   
992.
本文研究了在表面活性剂存在性,铝与溴代二甲氨基苯基荧光酮的显色反应。在弱酸性介质中,Al^3+BDMAF-CTMAB三元配合物在水浴加热至70℃-80℃时形成,其最大吸收波长为577nm,Al^3+:BDMAF=1:2,表观摩尔吸光系数为1.34×10^5L.mol^-1.cm^-1,表观稳定常数为7.4×10^5。在PH9.5-10.5的氨性缓冲介质中,Al^3+-F^--BDMAF-非离子表面  相似文献   
993.
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS) was successfully applied to characterize the organosilver coordinative cluster compounds, silver phenylacetylide and three silver thiolates, namely, silver tertiary butylthiolate, silver 2,6-dimethylbenzenethiolate, and silver 2, 6-dichlorobenzenethiolate. Samples and dithranol matrix were finely dispersed in 1:1 tetrahydrofuran (THF)/chloroform (CHCl(3)) mixed solvent. In most cases the monomer units remained intact during ionization, and the oligomeric molecular ions were produced through silver cationization, with a general molecular ion formula [nM + Ag](+). This was further verified by the relative abundances of the isotopic peaks within the molecular ion clusters, which were in close agreement with those theoretically calculated for nM cationized with one silver ion. In the case of silver 2, 6-dichlorobenzenethiolate, in addition to the dominant [nM + Ag](+) peaks, weak peaks corresponding to the successive losses of hydrogen chloride molecules were observed. Copyright 2000 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
994.
We have investigated the chiral adsorption configurations of styrene on Ge(100) using scanning tunneling microscopy at 300 K. The chemisorbed styrene on a single Ge dimer reduces the symmetry of the molecule, which produces a chiral center, and leads to the (S) or (R) chiral on-top configuration. We have found that the dimeric adsorption of styrene induced by the Ge surface dimer structure forms the enantiomeric and diastereomeric paired end-bridge configurations. We determine the absolute chirality of adsorbed styrene on Ge(100) and demonstrate a novel method for the achiral molecule to produce dimeric enantiomers and diastereomers attached to the semiconductor surface.  相似文献   
995.
996.
利用维生素A、D3、E均有电化学活性的特点,采用电化学安培检测,建立了HPLC检测奶粉中的脂溶性维生素A、D3、E的新方法.流动相为甲醇∶水=95∶5(V/V),含0.05 mol/L高氯酸钠.检测器采用玻碳电极,直流安培模式(DC),氧化电位 1.3 V.方法检测限为:VA、VD3、-αVE、-γVE、-δVE分别为0.08、2.3、0.16、0.19、0.28ng.回收率分别为:90.2%~98.2%、91.2%~103%、92.7%~99.5%、92.6%~97.4%、90.7%~98.0%.同紫外检测比较,方法具有灵敏度高、抗干扰强的特点.  相似文献   
997.
为了研究从简单易得的原料在无催化剂的条件下一锅法合成N-甲基十氢吖啶-1,8-二酮化合物,我们以各类醛(脂肪醛、芳香醛、二醛)、达咪酮或1,3-环己二酮和甲胺为原料,以乙二醇或水为溶剂,经微波辐射,一步反应得到了一系列N-甲基十氢吖啶-1,8-二酮化合物。反应时间从传统热反应的4-5小时缩短至2-10分钟,产率较高(56-95%),并且不需要使用催化剂。该反应后处理方便,只需要简单洗涤,环境友好,为合成此类化合物提供了一种简便、有效的合成方法。该方法不仅适用于一元脂肪醛、芳香醛,还适用于芳香二醛,因此可以合成含有一个或两个十氢吖啶结构单元的杂环化合物。  相似文献   
998.
生物特异性功能高分子   总被引:1,自引:0,他引:1  
模仿天然生物活性高分子关键作用点的化学组成,在高分子链上接上各种官能团或化学残基,制备具有与该天然高分子相似生物活性的高分子,即生物特异性功能高分子。本文主要介绍拟肝素高分子和似粘连 蛋白高分子两种生物特异性功能高分子。  相似文献   
999.
Incoherent subharmonic light scattering in isotropic media is a new kind of nonlinear light scattering, which involves single input photon and multiple output photons of equal frequency. We investigate theoretically the dependence of the subharmonic scattering intensity on the hyperpolarizability of molecules and the incident intensity using nonlinear optics theory similar to that used for Hyper-Rayleigh scattering and degenerate optical parametric oscillators. It is derived that the subharmonic scattering intensities grow exponentially or superexponentially with the hyperpolarizability of molecules and the incident intensity.  相似文献   
1000.
1, 3-Dimethyluracil (DMU) in phosphate buffered-saline (PBS, pH=8) was irradiated by a medium pressure mercury lamp (MPML) and produced a novel compound C6H9N2O6P. The composition and structure of the compound has been identified by elemental analysis, EIMS, UV, IR, ^1H and ^31P-NMR.  相似文献   
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