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31.
烷氧钇及含双键的烷氧钇单体的合成及其结构表征 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了十种含双键的烷氧钇单体Y(OR)3-n(COOCH=CHCOOR)n,(n-1或2,R为烷基),并用钇含量分析、红外光谱、核磁共振谱对其结构进行了表征。 相似文献
32.
18-冠-6与Eu(fod)3+在CCl4中的化学平衡及其配合物的结构 总被引:1,自引:0,他引:1
在室温下测定了CCl_4溶液中,18-冠-6的亚甲基、Eu(fod)的t—丁基质子的PMR化学位移与溶液组成的相互关系。提出了生成配合物RS,R_2S,R_2,R_3(S为18-冠-6,R为Eu(fod)_3)的模式。求得了平衡常数值(升/摩):K_1=[RS]/([R][S])=2.O×10~5,K_2=[R_2S]/([R][RS])=1.0×10~3,Q_1=[R_2]/[R]~2=4.2×10~2,Q_2=[R_3]/([R_2][R])=4.0×10~1。并测得在配合物RS,R_2S中18-冠-6质子的平均化学位移分别为4.90,10.84(ppm,相对于纯18-冠-6); 在配合物R,R_2,R_3,RS,R_2中t-丁基质子平均化学位移分别为1.53,2.33,0.54,1.02,2.42(ppm,相对于TMS)。 根据配合物的化学位移值,并考虑分子及分子轨道的对称性、位阻等因素提出了配合物R_2,RS,R_2S的可能的结构模型。 相似文献
33.
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38.
采用廉价的多孔聚四氟乙烯(PTFE)膜作为基底, 用少量的Nafion与PTFE膜复合可制备低成本的质子膜. 但疏水性的PTFE膜与亲水性的Nafion膜结合性不佳. 基于此, 本文对疏水性的PTFE膜材料表面进行设计, 先采用丙烯酸对疏水性的PTFE膜表面进行亲水性改性, 再喷涂亲水性Nafion膜, 完成低成本PTFE/PAA/Nafion膜的制备. 实验结果表明, 改性前的PTFE膜材料水接触角为150°, 改性后的膜接触角变为55.6°, 亲水性大幅上升, 膜的机械强度和尺寸稳定性(断裂强度为25.2 MPa, 80 ℃下的溶胀率为11.9%)均优于Nafion117膜, 而 Nafion用量则节省了60%. PTFE/PAA/Nafion膜具有高质子导通率(80 ℃下达到131.9 mS/cm), 接近于Nafion117膜, 最大功率密度可以达到404.2 mW/cm2. 相似文献
39.
40.
A novel coordination complex,{[Cd)2(C_(20)H_(10)O_5)_2(H_2O)_4]·10H_2 O}_n,has been synthesized based on fluorescein(2-(6-hydroxy-3-oxo-3 H-xanthen-9-yl) benzoic acid) and systematically characterized by elemental analysis,infrared(IR) spectrum,thermo gravimetric analysis(TGA),powder X-ray diffraction(PXRD) and single-crystal X-ray diffraction.Compound 1 crystallizes in monoclinic,space group P2/n with a = 20.428(5),b = 8.084(2),c = 21.689(5) ?,β = 96.360(5)o,M_r = 993.46,V = 3559.7(15) ?~3,Z = 4,D_x = 1.845 g/cm~3,μ = 1.276 mm-1,F(000) = 1974,GOOF = 1.044,λ(Mo Kα) = 0.71073 ?,the final R = 0.0553 and wR = 0.1720 for 7245 observed reflections with I 2σ(I). 相似文献