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101.
Two coordination polymers of lanthanide complexes [(Dy)2(3,5-PDA)3(H2O)2]n 1 and [(Pr)2(3,5-PDA)3(H2O)3]n 2 (3,5-PDA = pyridine-3,5-dicarboxylate) have been synthesized under hydrothermal conditions. The prepared compounds were characterized by elemental analysis, IR and TG analyses and single-crystal X-ray structure determination. Complex 1 crystallizes in monoclinic, space group C2/c with a = 14.104(2), b = 11.1129(16), c = 15.086(2) , β =92.138(2)o, V = 2362.8(6) 3, Z = 4, C21H13Dy2N3O14, Mr = 856.34, Dc = 2.407 g·cm-3, F(000) = 1616, μ(MoKα) = 6.359 mm-1, the final R = 0.0422 and wR = 0.1016 for 2000 observed reflections with I 2σ(I). Complex 2 crystallizes in triclinic, space group P1 with a = 8.9441(13), b = 9.3959(14), c = 14.625(2), α = 98.065(2), β = 95.481(2), γ = 104.9130(10)o, V = 1164.7(3) 3, Z = 2, C21H15Pr2N3O15, Mr = 831.18, Dc = 2.370 g·cm-3, F(000) = 800, μ(MoKα) = 4.224 mm-1, the final R = 0.0355 and wR = 0.0731 for 4092 observed reflections with I 2σ(I). These polymers are constructed from the 3,5-PDA ligand but they exhibit different kinds of metal-organic framework structures. Complexes 1 and 2 are constructed from M-C-O zigzag corner-linked chains (M = Dy and Pr). In 1, the chains are composed of 8-coordinated DyIII centers, while the chains are made up of 8- and 9-coordinated PrIII centers in complex 2. These chains are cross-linked to each other by the pyridine rings of 3,5-PDA ligands, generating three-dimensional architectures. The magnetic behavior of compound 1 has been investigated, showing it exhibits antiferromagnetic interactions among the DyIII ions.a (Tianjin Key Laboratory of Structure and Performance for Functional Molecule, College of Chemistry and Life Science, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China) b (State Key Laboratory of Element-organic Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China)  相似文献   
102.
介绍6291型热变形温度和维卡软化温度测试仪的温度校准和位移校准方法,对测试仪的一些常见故障,例如电源故障,主温度传感器故障,电加热系统控制单元故障及测试站的温度偏差较大等进行了分析,并给出了排除故障的方法。  相似文献   
103.
赵琦 《化学教育》2010,31(4):78-78
采用气筒抽气的方法代替玻璃水泵或真空抽气泵进行减压过滤操作,具有价格低廉、操作简便、绿色环保的优点;凸现创新思想,适合各类中学开设学生实验。  相似文献   
104.
合成了杂多化合物K8[P2W(18)Mo2Co2(H_2O)2O(68)]·MoO6·15H2O,依据XRD、IR、UV-Vis及XPS确定了其晶体结构和配位原子价态,考察了该化合物催化H2O2分解的动力学行为。  相似文献   
105.
孙炳耀  齐云恒 《分析化学》1994,22(11):1138-1140
在异源四倍体棉种中现已鉴定出22个芽黄突变体、26个芽黄基因,其中V1与V7、V2之间存在着部分同源关系。重叠牙黄基因V16V17的遗传主式独特,单体1测验的分离世代F2和BC恢复产生了黄化的单体株。鉴于杂中子生产现状,俄系统阐述了以芽黄作为指示性进行棉花杂种优势利用的可行性。  相似文献   
106.
采用溶剂挥发自组装结合提拉法,在石墨纤维表面制备有序介孔碳(Ordered mesoporous cabon,OMC)涂层,并开展其对水中氯苯类有机污染物的固相微萃取(SPME)测定.扫描电镜(SEM)结果显示,制备的OMC涂层完整,与基体结合紧密,厚度约为7μm.透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和氮吸附脱附结果证实,OMC涂层具有规整二维六方特征,比表面积和孔容分别为369.7 m2/g和0.28 cm3/g.以氯苯类污染物为分析对象,采用顶空固相微萃取与氢火焰气相色谱联用法对OMC涂层的萃取性能进行全面的评价,优化萃取时间和温度、解吸时间、搅拌速率、离子强度及顶空体积等萃取条件,并与商品化涂层进行比对.结果表明,最佳萃取条件为:萃取时间30 min,萃取温度50℃,脱附时间2 min,盐浓度0.35 g/mL,顶空体积15 mL.在最佳萃取条件下,检出限在0.05~0.15 μg/L之间;在1~1000 μg/L线性范围内,线性关系良好;7次平行样测定的相对标准偏差为4.1% ~6.4%.制备的OMC涂层的峰面积是商用聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(Polydimethylsiloxane/divinylbenzene,PDMS/DVB)涂层的2倍,商用聚丙烯酸酯(Polyacrylate,PA)涂层的18倍.将此涂层应用于两种实际水样中,4种氯苯均未检出,添加浓度为20 μg/L时,样品回收率分别为99.4%~114.5%和92.3%~ 97.0%.  相似文献   
107.
聚酯在超临界甲醇中的降解特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究在间歇高压反应器中聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及聚碳酸酯(PC)在超临界甲醇中的降解反应;通过建立聚酯在超临界甲醇中的降解反应模型,探讨了聚酯在甲醇中降解的机理。结果表明:PET、PBT和PC在甲醇溶液中的降解具有共性,均可分为超临界区、非临界区和中间过渡区三个区域。在超临界区聚酯完全溶于甲醇并降解为原料单体,且对苯二甲酸二甲酯(DMT)和碳酸二甲酯(DMC)的收率均大于90%;聚酯的降解是在聚合物分子链的无规断裂和聚酯进行酯交换反应的双重作用下发生的。  相似文献   
108.
采用盆栽试验研究了Nd3 在不同诱导时间对番茄叶抗性指标(过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性、细胞膜透性、氧自由基(O2-·)产生速率和木质素含量)的影响.结果表明:从第3 d开始,Nd3 诱导提高番茄叶内PAL活性,第3d增幅也最大,达32.30%,维持时间为诱导后第3~5 d;Nd3 诱导后第1~2 d POD活性升高,第1 d增幅最大,维持时间是诱导后第1~2 d;Nd3 诱导后1~3 d,PPO活性升高,第1 d增幅最大,维持时间是诱导后第1~3 d;从诱导后第2 d开始,Nd3 降低细胞膜透性,第3 d时降幅最大,为54.33%,持续时间为诱导后第2~5 d;从第3 d开始,Nd3 诱导降低氧自由基产生速率,第4 d降幅最大,第3 d氧自由基产生速率最低,持续时间为诱导后第3~5 d;从第4 d开始,Nd3 诱导提高木质素含量,5 d时有继续升高的趋势.从不同诱导时间番茄叶PAL活性、细胞膜透性、氧自由基产生速率的变化来看,在Nd3 诱导的第3 d,番茄产生的抗性最强.  相似文献   
109.
使用硫杂冠醚、穴醚[2.2.2]作气相色谱固定相制备毛细管柱,考察两种固定相的使用比例、极性、热稳定性,并对甲苯-苯、乙苯-甲苯、甲基苯酚(o/p)、二氯苯(o/p,m)、硝基氯化苯(m,o)、苯-环己烷、庚醇-辛醇、苯胺-N,N二甲基苯胺等混合样品进行色谱分离.实验结果表明:两种固定相在OV-1701中的比例均为15%时有较好的分离效果,都属于中等极性的固定相.硫杂冠醚、穴醚[2.2.2]的平均极性分别为815、832,其中硫杂冠醚固定相的热稳定性较好,有较高的使用温度(185℃),而穴醚[2.2.2]的最高使用温度为120℃,因此穴醚[2.2.2]的使用温度受到一定的限制.从它们较好的分离性能看,固定相硫杂冠醚、穴醚[2.2.2]均具有较好的应用前景.  相似文献   
110.
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