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181.
182.
琥珀酸二油脂磺酸钠的合成、结构及水合作用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过增加磺化反应时间, 补加NaHSO3, 以液液萃取法代替重结晶法提纯产品, 大幅度提高了合成琥珀酸二油酯磺酸钠(SDSS)的产品得率. 用量子化学密度泛函理论以及B3LYP/6-31G*方法全优化计算了SDSS阴离子的几何和电子结构, 确证其反反-异构体较为稳定, 解释了以相关反胶束提取蛋白质的实验事实. 还在B3LYP/6-31G*水平上研究了SDSS阴离子的水合作用, 报道了SDSS阴离子水合物的几何、电子结构和水合能, 阐述了SDSS阴离子的亲水机理. 相似文献
183.
提出了一种制作啁啾光纤光栅的新方法———计算全息法,对该方法进行了理论分析,描述了制作过程和实验装置,给出了一个用计算全息制作的啁啾参数为F=32π,长度为21.6μm的样品,得到了该样品在光学系统中的再现像。 相似文献
184.
马鹤鸣 《大理学院学报:综合版》1981,(1)
什么是文艺规律?这是一个文艺界很关心的问题。二十多年前,我国曾有过探索文艺规律的浓烈的学术空气,不幸,它不久就夭折了;江氏把文艺规律划为禁区的十年,在历史上只是短暂的一瞬;粉碎“四人帮”,谈文艺规律者又逐渐复兴起来了。文艺规律不是一个新问题。但是,它一直没有公认的结论,而且认识还比较混乱。为了有助于文艺规律探索的进展,我愿意把个人学习的札记提供一下。 相似文献
185.
在许多自动化装置中,往往需要低转速大转矩驱动。过去常用电动机加齿轮减速,由于齿轮减速带来许多缺点,有时不能满足要求。减速式同步电动机是最近发展起来的一种低速电动机,它是利用气隙磁导波而工作的新型低速电机。在工频50赫电源下,不需齿轮减速,可以直接得到每分钟60转或更低的转速。由于没有高速转动部分,取消了齿轮传动,可以简化传动机构,提高整个装置工作的精度和可靠性,消除由于齿轮传动引起的噪音,维护简单,并可提高使用寿命。对那些要求减小电气装置的重量和体积而提高电源频率的埸合,采用这种电动机更有重要意义。由于电动机的瞬时转速稳定度很高,因此特别适用于那些要求瞬时转速稳定的埸合。在电动执行机构、机床自动化、计测装置、传真及低温装置等方面有广泛的使用前途。本文着重分析这种电动机的基本理论,关于它的设计方法将另文讨论。 相似文献
186.
187.
在DFT-B3LYP/6-31G*水平求得苯和苯胺类硝基衍生物的全优化分子几何和电子结构。通过非限制性 (U) B3LYP/6-31G*计算求得标题物各化学键离解能(BDE)。用UHF-PM3 MO方法求得引发键C-NO2键均裂反应的活化能(Ea)。以静态指标(键集居数、前线轨道能级差和硝基上净电荷)和动态理论指标(BDE和Ea) 阐明了热解引发机理,关联了实验撞击感度。运用SPSS程序关联静态和动态理论指标,表明它们可平行或等价地用作预示标题物的热解引发机理和撞击感度。 相似文献
188.
六硝基六氮杂异伍兹烷结构和性质的理论研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用abinitio和DFT方法,分别在HF/6-31G^*和B3LYP/6-31G^*水平下全优化计算了高能量密度材料六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW)的α(γ),β和ε型构象的分子几何构型、电子结构、IR谱和298~1000K温度下的热力学性质,细致分析比较了两种方法和相关的实验结果。理论计算几何参数与实验值相一致。分子中N—N键较长,N—N键Mulliken集居数较小,预示该键为热解和起爆的引发键。所得的IR谱形符合实验、指纹区频率与实验的平均绝对差值小于45cm^-1。由前线MO能级及其差值预示的热力学稳定性次序[ε>α(γ)>β]与实验排序相吻合。 相似文献
189.
硝酰胺二聚体静电能和交换能的理论计算 总被引:2,自引:1,他引:1
根据对称性匹配微扰理论, 并运用多个微扰和非微扰方法, 计算了硝酰胺二聚体在不同分子间距(R)时静电能和交换能. 这些具有轨道弛豫的静电能不仅含有第4级单、双、四和三重激发态项, 而且含有CCSD的第5级和更高级的能量项. 同时发现: 第4级的三重激发态能量项比第5级和更高级的能量项之和还重要. 求得的含有分子内电子相关效应的交换能达到了CCSD水平. 用于计算交换能关联校正项的单对交换近似在硝酰胺二聚体的范德华最小距离0.42 nm附近区域才较合理. 在R为0.32~1.42 nm范围, 静电能与R的关系有两种: 一是在小于等于0.47 nm时, (R-7.64; 二是大于0.47 nm时, (R-3.97. 交换能具有明显的短程作用特点, 其与R间的关系为指数衰减: 21.061exp(-R/0.318). 最后发现: 在硝酰胺二聚体中, 分子内的电子相关效应对和的影响很显著. 相似文献
190.
双环-HMX结构和性质的理论研究 总被引:7,自引:2,他引:5
在DFT-B3LYP/6-311G*水平上, 计算研究了高能化合物四硝基四氮杂双环辛烷(双环-HMX) α和β两种异构体的结构和性质. 比较分子对称性、分子内氢键和环张力等几何参数以及分子总能量和前线轨道能级等电子结构参数, 发现α比β稳定. 分子中N—N键较长, N—N键集居数较小, 预示该键为热解和起爆的引发键. 基于简谐振动分析求得IR谱频率和强度. 运用统计热力学方法求得200~1000 K温度的热力学性质. 以非限制性半经验PM3方法探讨其热解机理, 求得各反应通道的过渡态和活化能, 发现热解始于侧链N—NO2键的均裂. 还从理论上预测了该化合物的密度、爆速和爆压, 有助于寻求高能量密度材料(HEDM). 相似文献