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971.
近来,有关 C60的研究主要集中在有关晶格动力学 [1]、电子结构 [2~ 4]和 MxC60( M代表碱金属或碱土金属)的超导电性研究 [5].但由于 MxC60在大气中不能稳定存在,制约了 MxC60的深入研究和实际应用 .最近, Masterov等人报导了他们对 Cu/C60的超导特性研究 [6~ 7],认为其转变温度 Tc在 80~ 120 K之间,这个转变温度比现有的 MxC60的转变温度( Tc~ 40 K)要高得多 .但有关更进一步的研究未见报导 .因此,我们拟对 CuxC60体系作较为详尽的研究,这对于进一步研究其超导机理是有必要的 .本工作是在成功地制备了 CuxC60薄膜的… 相似文献
972.
973.
974.
磺酰脲类除草剂是近 2 0年来开发出的超高效、广谱、低毒和高选择性除草剂 .在已研究的磺酰脲分子中 ,芳环的邻位取代基多为酯基、卤素、取代烷氧基、三氟甲基等 [1,2 ] ,而邻位取代基为酰胺基的甚少 .为寻找高活性的磺酰脲化合物 ,本文将活性基团三氟乙酰氨基引入磺酰脲分子中 ,合成了 1 0种 N - (取代嘧啶 - 2 -基 ) - 2 -三氟乙酰氨基苯磺酰脲 (其中 9种为新化合物 ,4b~ 4j) ,并改进了实验方法 ,使产率明显提高 .同时还测定了它们的除草活性 ,其中一些化合物具有良好的活性 .合成路线如下 : X- 4数字显示显微熔点仪 ,温度计未校正… 相似文献
975.
氢气在炭狭缝微孔内吸附的预测 总被引:1,自引:0,他引:1
通过边界的平均场近似,推导二平板狭缝孔格子理论Ono-Kondo吸附等温方程.利用格子气模型特性和微观物理学理论,计算氢分子在石墨平面的最大吸附容量.比较由氢分子在石墨平面二典型聚集状态标定的Ono-Kondo方程,并用预测精度较高的方程计算了与文献相同条件下的吸附等温线.在比较了计算结果、试验结果和GCMC分子模拟结果后,对Ono-Kondo吸附等温方程的特点、理论基础作了分析,指出了方程的适用范围. 相似文献
976.
基于极性叠加原理,在成功设计烷烃异构体和多氯代烷烃生成焓计算新方法的基础上,设计了一种计算多元醇异构体生成焓的新方法,并合理地假定任一异构体的原子化焓等于三种键(C-C、C-H和C-O-H键)的键能、极性叠加能项以及氢键能项的加和.用这一模型拟合24种原子化焓数据,得到了标准生成焓的估算公式.为了检验预测的精确性,又设计了一种预测方法,使用在排除被预测的化合物条件下回归得到的参数,预测该化合物的生成焓.按这种方法,预测了24种异构体的生成焓.通过该5参数预测的相对于实验值的各种误差(平均绝对误差、均方根误差和最大绝对误差)不仅比7参数的基团法预测的对应误差小得多,而且比相应实验数据的误差还要小.与键加和法比较,该方法的模型包含了极性叠加能和氢键能量,该两项代表了主要的非键相互作用能,表征了不同异构体的结构差异,并大大减少了参数. 相似文献
977.
In this paper, a new catalyst system Cu‐Mn‐(M)/γ‐Al2O3 was developed for the directly synthesis dimethyl ether (DME) from synthesis gas in a fixed‐bed reactor. The catalysts with different n (Cu) : n (Mn) ratios, several promoter M (M is one of Zn, Cr, W, Mo, Fe, Co or Ni) were prepared and tested. The results showed the catalysts have a high conversion of CO and a high DME selectivity. The DME yield in tail gas reached 46.0% (at 63.27% conversion of CO) at 2.0 MPa, 275°C, 1500 h?1 with the Cu2Mn4Zn/γ‐Al2O3 catalyst. 相似文献
978.
Four new copper (II)‐manganese (II) heterobinuclear complexes bridged byN, N'‐bis[2‐(dimethylamino)ethyl)]oxamido dianion (dmoxæ) and end‐capped with 1, 10‐phenanthroline (phen), 5‐methyl‐1, 10‐phenanthroline (Mephen), diaminoethane (en) or 1,3‐di‐aminopropane (pn). respectively, namely, [Cu(dmoxae)MnL2] (CIO4)2 (L=phen, Mephen, en, pn), have been synthesized and characterized by elemental analyses, IR, electronic spectral studies, and molar conductivity measurements. The electronic reflectance spectrum indicates the presence of spin exchange‐coupling interaction between bridged copper(II) and manganese (II) ions. The cryomagnetic measurements (4.2‐300 K) of [Cu(dmoxae)Mn(phen)2](CIO4)2 (1) and [Cu(dmoxae)Mn(Mephen)2](CIO4)2(2) complexes demonstrated an antiferromagnetic interaction between the adjacent manganese(II) and copper (II) ions through the oxamido‐bridge within each molecule. On the basis of spin Hamiltonian, H= ‐ 2JS1. S2. the magnetic analysis was carried out for the two complexes and the spin‐coupling constant (J) was evaluated as ?35.9 cm?1 for 1 and ‐ 32.6 cm?1 for 2. The influence of methyl substitutions in the amine groups of the bridging ligand on magnetic interactions between the metal ions of this kind of complexes is also discussed. 相似文献
979.
Three C60‐carbazole adducts have been synthesized by 1, 3‐dipolar cycloaddition reaction. Intramolecular energy/electron transfer from carbazole to C60 was observed by steady‐state absorption and fluorescence spectra. The fluorescence spectra of these adducts were similar to each other and dependent on the excitation wavelength and solvent. 相似文献
980.
Zheng‐Rong Zhou Wei Xu Yi Xia Quan‐Rui Wang Zong‐Biao Ding Min‐Qin Chen Zhong‐Yi Hua Feng‐Gang Tao 《Acta Crystallographica. Section C, Structural Chemistry》2001,57(4):471-472
The title compound, 2,2′‐(2,4,8,10‐tetrathiaspiro[5.5]undecane‐3,9‐diylidene)bis(propanedinitrile), C13H8N4S4, has been designed and synthesized for use as a potential new organic molecular electronic material. The spiro‐annulated structure has twofold symmetry and is formed by two equal push–pull ethylene units, with the cycloalkylthio groups as electron donors and the cyano groups as electron acceptors. The intermolecular S?N non‐bonded separation within a layer in the lattice is 3.296 (6) Å, indicating a strong intermolecular interaction between the cyano groups and the S atoms, while the S atoms in two neighbouring molecules have a shortest S?S contact of 3.449 (3) Å. In addition, attractive C—H?N and C—H?S interactions bridge adjacent molecules either within a layer or between layers. In short, these four types of intermolecular interactions combine to form an extended three‐dimensional network in the lattice, resulting in a highly ordered array of molecular packing. 相似文献