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含锑(Ⅲ)配合物涉及到许多化学及生物化学的过程.特别是它的一些配合物具有一定的抗癌、杀菌等生物功能,其空间结构的多样性也一直吸引着人们的注意力.本文论述了锑配合物的合成方法,并简单的论述了其空间结构.期望对锑的进一步研究有所帮助. 相似文献
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液态聚硅氧烷的合成及表征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用溶凝胶技术,采用毒性较小的四乙基硅氧烷同时加入有机高分子聚甲基苯基硅氧烷,可得到一种有机-无机混成液态聚硅氧烷,此种聚硅氧烷是一种多孔性,有利于热扩散,进而降低其热传导性、具有韧性及绕曲性的高效能绝热材料. 相似文献
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优化了双(2-苯并咪唑基)烷烃的合成反应条件,以邻苯二胺和丙二酸,丁二酸及癸二酸为原料,在4mol/L HCI为溶剂,邻苯二胺:脂肪二酸的比例为2.3:1条件下,在油浴中加热回流,反应完全后,经两种后处理方法,合成了三种双(2-苯并咪唑基)烷烃,通过红外,质普,核磁等检测手段对其结构进行了确认.并得到了双(2-苯并咪唑基)癸烷的有机晶体,通过X射线单晶衍射对其结构进行了表征. 相似文献
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对十四元[N4]大环草酰胺单核铜配合物(CuL,L为1,4,8,11-四氮杂环-十四烷-2,3-二酮)的合成方法进行了探索,即以这种大环配合物为配体与Znn和邻菲哕啉反应得到了一种新的异双核配合物[Zn(CuL)phen],并用红外光谱、紫外光谱对配合物进行了表征。 相似文献
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南开大学廖代正及其合作者是我国最早开展配合物的磁性分子设计和合成的研究集体。他们在这一领域取得了突出的研究成果,获得2003年度国家自然科学奖二等奖1项。他们的主要贡献在于: 相似文献
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光活性预聚体——聚醚聚氨酯丙烯酸酯的合成与表征 总被引:2,自引:0,他引:2
以2.4-TDI、不同分子量聚醚及丙烯酸羟丙酯为原料合成了一系列具有光活性的预聚体;利用红外光谱、化学分析、粘度、硬度、拉伸强度等测试手段对树脂的性能进行了表征;研究和探讨了不同分子量的聚醚、NCO/OH的摩尔比,不同的投料方式及反应温度等因素对树脂的结构和性能的影响. 相似文献
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城市文化软实力是城市文化生产力、表现力和影响力的总和。城市文化软实力从物质、精神和制度三个层面承载并表征出城市文化的力量。城市文化软实力的构建要着眼于存量和增量两个向度,从城市人、城市区位、城市社会和城市制度四个层面进行培育和塑造。 相似文献
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陈拥军 《中国科学院研究生院学报》1992,(3)
本文研究了以β二酮及酯作为配体的七种过渡金属配合物:Ti(acac)_2Cl_2、Ti(bzac)_2Cl_2、Tj(bzbz)_2Cl_2、Ti(etac)_2Cl_2、Ti(mesa)_2Cl_2、Sn(bzac)_2Cl_2及Zr(bzac)_2Cl_2的顺磁共振光谱,并将特征配合物Tj(bzac)_2Cl_2、Ti(bzbz)_2Cl_2的ESR谱值参数与其IR吸收峰及MS的特征碎片峰进行了比较。 相似文献
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以VB6及氨基酸为原料,合成了系列VB6缩氨基酸希夫碱及其配合物,并对配合物的抑菌性进行了研究,结果表明,VB6缩氨基酸希夫碱及其配合物具有较强的抑菌作用。 相似文献
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以TiCl3溶液为原料,用水解法在玻璃基板上制备了TiO2,采用SEM和XRD技术对产物进行了表征,研究了影响产物形成的因素.结果表明:生成的TiO2晶体为金红石型.生成的TiO2微米球直径为2-3 μm,它由TiO2纳米棒自组装而成.生成的TiO2薄膜均匀、致密,厚1~2 μm,它由TiO2纳米棒阵列而成.TiO2纳... 相似文献
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用3,4-二氧亚甲基苯甲醛通过Claisen-Schimidt反应合成了3,4-二氧亚甲基肉桂醛,再与氨基芳酸缩合制备了三种希夫碱化合物,对所得化合物进行了元素分析,用红外光谱对化合物结构进行了表征。 相似文献
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随着我国科学技术的不断进步发展,在日常生活、工业生产及生命科学中,有机配合物本身的稳定性起到了很大的促进作用,其设计合成方法更是得到了很多专家学者的高度重视,被广泛的应用到各个研究领域。本文主要以稀土有机配合物为例,深入分析稀土有机配合物的合成及荧光性能,并提出其在应用上的前景分析。 相似文献
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本文利用水热法,合成了一种新型的三维锌钠双金属配合物,并利用X-射线单晶衍射仪,对其晶体结构进行了测定。 相似文献
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镧系离子与氟喹诺酮类药物配合物的光化学敏化发光及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
镧系离子与某些有荧光或无荧光的有机化合物配位后,有机配体能吸收紫外光并将能量传递给稀土离子,然后发出镧系离子的特征荧光,这就是人们熟知的"稀土敏化荧光”.这种敏化荧光具有Stokes位移大、发射镧系离子的锐线发射光谱、荧光寿命长、稳定、背景干扰小等优良性能.因此,得到广泛的应用[1].新一代氟喹诺酮类药物均含有α-酮酸(表1),能与Tb(Ⅲ)配位,发生分子内能量转移,而产生Tb(Ⅲ)的特征荧光[2-6].而8位含氟的药物与Tb(Ⅲ)形成的配合物经紫外光照后会发生光化学反应,而使Tb(Ⅲ)药物配合物的敏化荧光进一步地增大,相对荧光效率和寿命也都显著提高. 相似文献
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