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51.
[Ru3(CO)12]与Lawesson试剂[(MeOC6H4PS2)2]反应,合成、分离并用谱学表征了产物三核钌羰合簇[(μ-H)2Ru3(CO)93-P)](Ⅰ)和四核钌羰合簇[(Ru4(CO)103-S)(μ3-PC6H4OMe)](Ⅰ).X射线衍射测定了的晶体分子结构,表明含有1个裸磷原子作为面桥基配体,并具有颇短的Ru-Ru键距,该价电子数为49e的簇合物对氧和水稳定.谱学分析表明,化合物具有四面体型的Ru4簇心,其三角形面上分别具有面桥基μ3-S和μ3-PC6H4OMe基配体.  相似文献   
52.
邻苯二酚紫-示波计时电位法测定天然水中不同形态铝   总被引:7,自引:0,他引:7  
干宁  王先龙  谭涌霞  毕树平  魏宗波  陈刚 《分析化学》2001,29(10):1181-1184
报道邻苯二酚紫-示波计时电位法分别在酸性和碱性条件下直接检测天然水中的无机单核铝和总单核铝浓度。并用该法测定了水样中的总铝,有机单核铝和酸溶态铝,从而实现了天然水中5种Al形态的电化学测定。测定了20多个实际水样,与Driscoll方法进行了对照,结果基本一致。  相似文献   
53.
变温红外光谱研究多嵌段聚氨脂脲的微相分离行为   总被引:7,自引:0,他引:7  
用傅里叶变换红外光谱方法研究了热处理对由聚环氧丙烷聚醚多元醇、3.5-二乙基甲苯二胺和4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯组成的多嵌段聚氨酯脲(SPUU)的微相分离行为的影响.从室温逐步升温到310℃的过程中,氨基甲酸酯键(UT)之间形成的氢键大量解离,而脲键(UA)之间形成的、具有平面状双分叉结构的氢键在130~200℃范围却大量生成;从310℃缓慢冷却到室温后,部分游离的UT重新形成氢键,而硬段之间形成的UA氢键的含量又有所增加.结果表明:高温热处理可以有效地提高SPUU的微相分离程度.  相似文献   
54.
针对日益严重的砷离子污染问题,本文采用灵敏简便的原子荧光分析法,探究了凹凸棒石粘土吸附剂对砷离子的吸附性能,测定了pH、吸附时间、砷离子的初始浓度等因素对凹凸棒石粘土负载铁氧化物对砷离子吸附能力的影响,并通过SEM、EDX、FTIR对所制得的吸附剂进行了表征研究,同时进行了吸附动力学和吸附等温模型的分析。研究结果表明,改性后的凹凸棒对砷离子的吸附性能有了显著提升,在较低浓度时吸附效率可达98%,该吸附符合Langmuir等温吸附模型和准二级动力学方程。  相似文献   
55.
干宁  杨倩 《大学化学》2019,34(6):38-45
本综合性实验将二维金属有机框架(2D MOFs)和MicroRNA (miRNA)分析等前沿研究领域引入化学(材料)本科和研究生实验教学中。主要包括2DMOFs材料的合成及表征、基于2DMOFs的荧光核酸探针构建以及将探针用于miRNA荧光分析等,共10个学时。所需掌握的实验技能包含溶剂热法、离心分散和外标法等基本材料合成和分析化学操作以及荧光、红外、X射线粉末衍射等材料表征和分析方法。我们在实验中实施了一种新型的"赛学结合、三位一体评价"教学模式。在该模式中,学生分组开展团队作业、实验和汇报,不仅要记录实验现象和结果,还需对实验过程录像并总结做成PPT。各组间通过"PPT答辩、实验报告和录像"等进行比赛,三位一体决出成绩。学生在实验中不仅学习了大量实验技能,提高了动手能力,拓展了学术视野;而且通过比赛和教学相结合,激发了你追我赶的学习热情,培养了团队合作精神,调动了学习的主观能动性。该实验和教学模式也适合推广至其他综合化学实验教学中。  相似文献   
56.
1 引言铁的价态影响着铁在生态系统中的迁移性、生物可利用性以及毒性.本研究基于Fe3+与钛铁试剂在酸性条件下生成蓝紫色络合物的反应原理,建立了顺序注射在线氧化测定铁的价态的光度分析方法.  相似文献   
57.
58.
三(2-甲基-2-苯基丙基)锡芳氧乙酸酯的合成刘宝殿,宁志刚,朱东升,包明(东北师范大学化学系,长春,130024)关键词三(2-甲基-2-苯基丙基)锡芳氧乙酸酯,三(2-甲基-2-苯基丙基)氢氧化锡,芳氧乙酸,杀螨活性1966年Reichle[1]...  相似文献   
59.
采用恒pH法和非恒pH法制备了Al2O3掺杂的Pt/WO3/ZrO2催化剂,并用N2吸附-脱附、X射线衍射、紫外-可见漫反射、CO化学吸附、X射线光电子能谱、27Al魔角旋转核磁共振和吡啶吸附红外等技术对催化剂进行了表征.结果表明,相比于非恒pH法制备的催化剂,恒pH法制备的催化剂具有较高的比表面积和Pt分散度,在H2气氛中产生更多的B酸位,从而表现出更高的催化正庚烷临氢异构化反应活性; 在200℃和质量空速0.9h-1的反应条件下,正庚烷转化率达70.0%,明显高于非恒pH法制备的催化剂(43.5%).  相似文献   
60.
The absorbing process in isolating and coating process of α-olefin drag reducing polymer was studied by molecular dynamic simulation method, on basis of coating theory of α-olefin drag reducing polymer particles with polyurethane as coating material. The distributions of sodium laurate, sodium dodecyl sulfate, and sodium dodecyl benzene sulfonate on the surface of α-olefin drag reducing polymer particles were almost the same, but the bending degrees of them were obviously different. The bending degree of SLA molecules was greater than those of the other two surfactant molecules. Simulation results of absorbing and accu-mulating structure showed that, though hydrophobic properties of surfactant molecules were almost the same, water density around long chain sulfonate sodium was bigger than that around alkyl sulfate sodium. This property goes against useful absorbing and accumulating on the surface of α-olefin drag reducing polymer particles; simulation results of interactions of different surfactant and multiple hydroxyl compounds on surface of particles showed that, interactions of different surfactant and one kind of multiple hydroxyl compound were similar to those of one kind of surfactant and different multiple hydroxyl compounds. These two contrast types of interactions also exhibited the differences of absorbing distribution and closing degrees to surface of particles. The sequence of closing degrees was derived from sim-ulation; control step of addition polymerization interaction in coating process was absorbing mass transfer process, so the more closed to surface of particle the multiple hydroxyl com-pounds were, the easier interactions with isocyanate were. Simulation results represented the compatibility relationship between surfactant and multiple hydroxyl compounds. The isolating and coating processes of α-olefin drag reducing polymer were further understood on molecule and atom level through above simulation research, and based on the simulation, a referenced theoretical basis was provided for practical optimal selection and experimental preparation of α-olefin drag reducing polymer particles suspension isolation agent.  相似文献   
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