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991.
利用密度泛函理论研究了CH3CCl2F与F原子的反应机理.在MPW1K水平下计算了反应物、过渡态和产物的几何构型和频率,并进一步利用内禀反应坐标理论获得了反应的最小能量路径;在G3(MP2)水平下对所有驻点进行了单点能量校正.结果表明,CH3CCl2F与F原子的反应存在两个H迁移反应通道:CH2H′CCl 2F+F→C... 相似文献
992.
993.
采用四种杯芳烃超分子化合物为吸附涂层物质, 探讨了涂膜石英晶体微天平(QCM)传感方法对环境大气中微量甲醇气体的识别研究, 发现RCT(Resorcinol cyclic tetramer)是对甲醇气体识别最有效的活性涂层材料. 通过RCT-MeOH单晶体的制备并对其进行X-ray衍射结构解析, 发现其识别机制是基于甲醇分子中的甲基与杯芳烃化合物的苯环之间形成了C-H…π键作用. 当RCT涂层质量为28.16 μg时, 涂膜QCM传感器对甲醇的响应最灵敏, 达到0.01245 Hz/ppm. 该传感器对甲醇气体吸附和解吸附的初速度分别为-0.2110 Hz/s和0.09497 Hz/s. 该方法具有响应快、重现性和稳定性好的优点, 对甲醇测定的回收率在97.83%~103.66%之间, 与气相色谱法测定结果一致, 表明该方法可应用于环境大气中甲醇气体含量的检测. 相似文献
994.
Two complexes, [Cu2(Htdb)4(H2O)2] (1) and [Cd(bipy)2(Hmcmbc)2] (2) (H2tdb = 2,2-thiodibenzoic acid, H2mcmbc = m-(carboxyl-methyloxy)-benzenecarboxylic acid, bipy = 4,4'-bipyridine), have been prepared, and were characterized by elemental analysis, FT-IR and single-crystal X-ray diffraction. Structures indicate that complex 1 is a single molecule, and 2 is a one-dimensional chain. Their two-and three-dimensional frameworks are constructed through hydrogen bonding, π…π or C–H…π stacking, and such other weak interactions. The cyclic voltametric behavior of complex 1 and luminescence property of complex 2 were investigated. 1 belongs to the triclinic system, space group P with a = 7.8607(6), b = 11.7619(9), c = 15.3481(12) , α = 109.3670(10), β = 92.4420(10), γ = 92.0450(10)°, V = 1335.65(18) 3, Mr = 1256.26, Dc = 1.5619(2) g/cm3, F(000) = 642, μ = 1.029 mm–1, Z = 1, the final R = 0.0289 and wR = 0.0763 for 5199 observed reflections with I > 2σ(I). Complex 2 crystallizes in triclinic, space group P with a = 9.6378(10), b = 9.7508(10), c = 19.055(2) , α = 88.7020(10), β = 80.5260(10), γ = 69.2000(10)o, V = 1649.9(3) 3, Mr = 815.07, Dc = 1.641 g/cm3, μ = 0.732 mm-1, F(000) = 828, Z = 2, the final R = 0.0511 and wR = 0.1149 for 4729 observed reflections (I > 2σ(I)). 相似文献
995.
996.
P. I. Demyanov P. M. Polestshuk V. S. Petrosyan R. Gschwind 《Russian Chemical Bulletin》2008,57(3):480-492
The structures of monomeric lithium dimethylcuprate solvated by three 1,2-dimethoxyethane (DME) molecules (Me2Cu)Li · 3DME and its oligomers [(Me2Cu)Li · 3DME]
n
(n = 2–5) in the gas phase were studied using the density functional theory. The structures of these systems are compared with
that of (Me2Cu)Li · 3DME in the crystal. It is shown that numerous C-H…Cu and C-H…C hydrogen bonds, as well as C-H…H dihydrogen bonds
between DME molecules, which solvate lithium cations, and corresponding dimethylcuprate anions significantly affect the formation
and structure of these compounds in the gas and solid phases.
Published in Russian in Izvestiya Akademii Nauk. Seriya Khimicheskaya, No. 3, pp. 470–481, March, 2008. 相似文献
997.
Using Stuttgart/Dresden effective core potentials MWB28, MWB60, and GTO valence basis sets (8s7p6d)/[6s5p3d], (8s7p6d)/[6s5p3d]
for Zr and Hf atoms and 6-311++G(3df,3pd) basis set for C, H, O, and Ti atoms, tight convergence criteria geometry optimizations
and harmonic frequency calculations are performed at B3LYP and B3LYP/IEF-PCM levels of theory so as to model the gas phase
and argon matrix infrared spectra of the tetrahedral molecules R2MH2 (R = D(H), CH3, OH; M = Ti, Zr, Hf). Influence of the transition metal and/or substituent group on the symmetric and asymmetric stretching
frequencies of the MH2 fragment of the R2MH2 molecules is investigated at both the levels of theory. The modelling of the argon matrix effect improves the agreement between
the calculated frequencies and the experimental ones. The calculated argon matrix to gas phase frequency shifts is compared
reasonably to the experimental argon to neon matrix shifts. 相似文献
998.
999.
主要基于化学动力学和Ng模型,对C2H4-O2混合气体的爆轰胞格尺寸进行预测;结合Lee表面积能量模型,预测物质在不同初始压力和化学当量比的条件下,直接起爆引起球面爆轰的临界起爆能量。直接起爆实验主要采用高压电点火提供起爆能量,起爆能量通过放电过程中电流的输出信号确定。结果表明,理论预测与实验值较吻合。首先,通过化学动力学计算得出ZND模型的爆轰参数,利用Ng模型得出爆轰胞格尺寸与ZND诱导区长度之间的比例因数A在不同初始压力与当量比的条件下分别为:A=43.815(1+p1/p0)-0.123 71和A=8.531exp(φ/3.135)+28.644,在此基础上对爆轰胞格尺寸进行定量预测。胞格尺寸的理论预测与实验结果吻合。其次,把爆轰胞格尺寸作为中间特征参数并结合Lee的表面积能量模型,提出可以预测临界起爆能量的定量模型,并得出C2H4-O2混合气体直接起爆的临界起爆能量与初始压力和化学当量比的参量拟合关系分别为Ec=0.332(p1/p0)-2.017和Ec=exp[3.951(φ-1.401)2-1.9]。 相似文献
1000.