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101.
具有植物激素活性的Schiff碱化合物的研究(Ⅲ)——噻二唑类Schiff碱的合成及其生物活性 总被引:17,自引:0,他引:17
含杂环的Schiff碱类化合物具有很高的植物生长激素的活性[1],近十几年来受到化学家的重视.前文[2]已报道了三唑类Schiff碱的合成及其生物活性.已发现含噻二唑环的化合物具有高的生物活性,1,3,4-噻二唑的衍生物可以作为杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂[3~6],连有巯基(-SH)的噻二唑的席夫碱目前还未见报道.我们将2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑与芳醛或杂环醛作用,合成了12个新的Schiff碱化合物,发现其中一些化合物具有明显的植物激素活性,合成的反应式为: 相似文献
102.
通过模拟吡啶B1(nπ)态(2+3)偏振共振多光子电离谱中转动结构可部分分辨的6a10带型,获得了该态上吡啶分子的转动常量,分别为A′=021670cm-1,B′=016758cm-1,C′=009450cm-1.表明氮原子上的一个孤对电子跃迁进入π轨道后氮原子自身电负性减弱,吡啶分子构架总体上张开.此外,比较6a10实测谱带与理论曲线,发现了湮没于6a10谱带高强度之下尚未见报道的17a106a101210和11b10两个谱带 相似文献
103.
104.
文中采用经典偶极相互作用模型讨论了多层Z型LB膜中分子聚集体的类型 ,给出了分子偶极相互作用能的表达式;并对理论结果与紫外可见吸收光谱的实验值进行了比较,理论结果和实验值符合较好. 相似文献
105.
Entropy squeezing of the field interacting with a nearly degenerate V-type three-level atom
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The position- and momentum-entopic squeezing properties of the optical field in the system of a nearly degenerate three-level atom interacting with a single-mode field are investigated. Calculation results indicate that when the field is initially in the vacuum state, it may lead to squeezing of the position entropy or the momentum entropy of the field if the atom is prepared properly. The effects of initial atomic state and the splitting of the excited levels of the atom on field entropies are discussed in this case. When the initial field is in a coherent state, we find that position-entropy squeezing of the field is present even if the atom is prepared in the ground state. By comparing the variance squeezing and entropy squeezing of the field we confirm that entropy is more sensitive than variance in measuring quantum fluctuations. 相似文献
106.
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108.
109.
微量碲的分离一般采用砷盐共沉淀法此法虽可分离很多共存元素,但不能分离硒与大多数贵金属。本文采用阴离子交换树脂分离的方法,碲在4—6mol/L盐酸溶液中可定量地被717型阴离子交换树脂吸附,然后用0.5mol/L盐酸定量地洗脱。本法可有效地分离金、铂、钯、锡、甸、钴、镍、硒、镉、铜、铅及大部分的锑、锌铁等离子,但不能分离铊。测定时采用丁基罗丹明B光度法,回收率为96—105%,摩尔吸光系数为4×10~4。本法对不含铊及含铁量不高的试样,特别是含贵金属及硒的试样均可适用。方法结果可靠,操作简便主要试剂与仪器3mol/L HBr 1.4mol/LKBr溶液:称取41g溴化钾,加95mL溴氢酸,再加水至250mL,摇匀;1%丁基罗丹明B溶液;碲标准溶液按常规法配制;交换柱采用5、10mL微量滴定管;717型阴离子交换树脂处理和装柱:将若干g树脂 相似文献
110.
随着生命科学的快速发展,蛋白质组学已经引起人们的高度关注~([1,2]).蛋白质的分离检测作为蛋白质组学的重要分支引起了分析工作者的极大兴趣.毛细管电泳法摒弃了二维凝胶电泳存在操作繁琐、耗费时间长等缺点而取得了较快的发展~([3]).毛细管电泳. 相似文献