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由于闭式碳硼烷(CB11H12-和 C2B10H12)丰富的化学, 它们已引了人们很多的关注. 半夹芯16e化合物Cp#M(E2C2B10H10) (Cp# = η5-C5H5, η5-C5Me5; M = Co, Rh, Ir; E = S, Se)和半夹芯16e化合物(p-cymene)M(E2C2B10H10) (M = Ru, Os; E = S, Se) 具有相似的结构特点, 即含有一个二硫(硒)代闭式碳硼烷配体. 由于分子结构中都存在不饱和的16e金属中心、两个配位多样的S(Se)原子及B?H键可活化的碳硼烷笼子, 这些半夹芯式有机金属16e化合物已展现了丰富多样的反应性. 由此, 人们合成了一系列结构新颖的有机金属碳硼烷化合物. 目前, Kang SO课题组, Herberhold M课题组及燕红课题组已广泛研究并报道了半夹芯式含[E2C2B10H10]2- (E = S, Se)配体的有机金属16e化合物与炔烃配体R1C≡CR2 (R1 = H, CO2Me; R2 = Ph, Fc, CO2Me, etc.)的反应性. 本文报道了半夹心16e化合物, Cp*Co(S2C2B10H10) (1) (Cp* = pentamethylcyclopentadienyl), 与炔酮HC≡C–C(O)R (R = OMe, Me, Ph)的反应性. (1)Cp*Co(S2C2B10H10)与过量的丙炔酸甲酯(HC≡C–CO2Me)反应产生了五个18e化合物2~6. 其中, 2是在碳硼烷B(3)/B(6) 位点发生取代反应的产物, 其分子结构含有B–CH2结构单元. 有趣的是, 化合物3~6则是通过两分子的炔烃在一个Co?S键上分别以头尾、头头、尾尾及尾头方式发生双分子加成的产物, 为四个几何同分异构体, 且它们首次从此类反应体系中同时分离得到. (2)Cp*Co(S2C2B10H10)与过量的3-丁炔-2-酮(HC≡C–C(O)Me)反应产生了化合物7和8. 这两个半夹心式18e化合物是通过两分子的炔烃在一个Co-S键上分别以头尾和头头方式发生双分子加成的产物. (3)Cp*Co(S2C2B10H10)与过量的苯基乙炔基酮(HC≡C–C(O)Ph)反应产生了化合物9和10. 化合物9和10的分子结构与化合物7和8类似, 即含有一个六圆环结构单元(Co–C=C–C=C–S). 化合物3, 7, 9及4, 8, 10代表了两类更稳定构像. 因此, 在上述反应中, 半夹芯式16e化合物Cp*Co(S2C2B10H10)展现出了其独特的反应性, 这也有利于我们理解结构单元Cp*Co和CpCo之间的差别对这类半夹芯式16e化合物反应性的影响. 相似文献
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分布拉曼放大器(DRA)的增益轮廓平坦度是衡量放大器性能的一个重要指标.文章通过实验验证了泵浦方式及入射信号功率对增益轮廓的重要影响作用.实验采用20信道符合ITU-T建议的波分复用(WDM)信号,波长从l537.377(信道1)~l560.605nm(信道20),每一信道用2.5Gbit/s、码长2^7-1的非归零码通过电吸收调制器(EA)进行外调制.实验结果对分布拉曼放大器的增益轮廓平坦优化具有实际参考价值. 相似文献
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掺铥(Tm^3+)光纤激光器 总被引:2,自引:0,他引:2
根据基质分类和波长分类综述了掺铥光纤激光器的发展过程,并给出了我们关于掺铥石英光纤激光器研究中初步的实验结果。 相似文献
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杜戈果 《电气电子教学学报》2009,31(2)
笔者在激光原理教学中,针对一道涉及谐振腔等效腔长的习题中存在的问题,应用光线传输矩阵,先计算了光线从一端腔镜行进到另一端腔镜时的系统的变换矩阵,给出了等效腔长的表达式;然后从矩阵光学的最基本概念出发,分析了约化厚度概念的来源,给出了合理的解释;最后分析了其与光程概念的不同,并指出了二者不同的应用场合. 相似文献
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针对目前光电类大学毕业生就业难、就业压力大的现状,提出了一种对策。将专业课程的设置向市场转向,利用Internet上的数据获取技术和数据仓库技术,通过数据处理,建立一个基于互联网的数据采集、存储和分析系统。动态的反映目前本专业生源在技术市场上的需求、地理分布和整个技术人才市场上对专业技能的要求及其走向,对教师开设专业课及学生学习的目标性提供很强的参考价值。使学校、教师和学生都能从中直接受惠。 相似文献