氫鍵 最新動態(tài)

銅川貧煤中氮賦存形態(tài)的紅外光譜研究【摘要】:目的 研究煤中氮的有機形態(tài)及煤轉(zhuǎn)化利用過程中含氮污染物排放規(guī)律。方法 利用紅外光譜法對銅川原煤及其干燥后的煤樣進行了分析。結果 得到不同
2024-08-20
環(huán)氧乙烷-四氫呋喃共聚醚基熱塑性聚氨酯彈性體氫鍵體系的定量研究【摘要】:氫鍵為熱塑性聚氨酯彈性體內(nèi)的重要鍵合力特征。該文基于氫鍵所引起基團的頻移 ,以FTIR為主要的研究手段 ,并
2024-08-19
苯酚和氟代甲烷形成的氫鍵絡合物的理論研究【摘要】:正所有涉及到的結合能均能用GAUSSIAN98W進行計算,用BSSE和ZPE方法作了修正。在分子學中,鍵接的絡合物非常多見,一系列
2024-08-18
氧化蒽基二吲哚基甲烷顯色現(xiàn)象的研究【摘要】:通過兩步反應合成了兩個具有顯色特性的化合物:氧化2-蒽基二吲哚基甲烷(2-AnBIM)和氧化9-蒽基二吲哚基甲烷(9-AnBIM).比較
2024-08-18
B_3N_3H_6與氟代甲烷形成的氫鍵和雙氫鍵的理論研究【摘要】:運用量子化學從頭算方法研究了B3N3H6與氟代甲烷HxCF4-x(x=1~3)之間形成的雙氫鍵B—H…H—C和傳統(tǒng)
2024-08-18
基于硝基甲烷的兩類凝膠推進劑流變性能研究【摘要】:分別制備了以氣相二氧化硅(SiO2)和羧甲基纖維素硝酸酯(CMCN)為膠凝劑的硝基甲烷(NM)凝膠推進劑,研究了兩類凝膠的形成機理
2024-08-18
學術論文 快訊
苯與水能形成氫鍵【摘要】:正 最近,美國加利福尼亞州技術學院的科學家們,首次獲得了苯(一種非極性憎水性分子)同水形成氫鍵的直接的確鑿證據(jù)。在此以前,有好幾個研究組曾報導過芳香環(huán)同水
2024-08-18
專家說 快訊
天然氣存在氫鍵?【專家解說】:天然氣主要成分是甲烷(CH4),不存在氫鍵。存在氫鍵的化合物只有氨(NH3),水(H2O)和氫氟酸(HF)。
2024-08-17
請問下面這物質(zhì),為什么一個氮原子能與水形成氫鍵,而另外一個不能呢?【專家解說】:咪唑環(huán)上3位的氮有一對孤對電子可以與水分子中的氫形成氫鍵。而1位的氮的孤對電子參與咪唑環(huán)的共軛體系,
2024-08-17
乙醇分子中哪些氫原子能形成氫鍵?為什么?【專家解說】:氫鍵形成的條件:⑴ 與電負性很大的原子A 形成強極性鍵的氫原子 。  ?、?較小半徑、較大電負性、含孤對電子[1]、帶有部分負
2024-08-17
什么是氫鍵?一般哪幾種原子能形成氫鍵【專家解說】:一個對電子吸引力大的(電負性大)的原子和對電子吸引力?。娯撔孕。┑脑咏M成的分子間容易有氫鍵,他們一個略帶正電一個略負。
2024-08-17
關于氫鍵正確的說法是【專家解說】:C,
氫鍵不屬化學鍵,反者指原子與原子強相互作用,而氫鍵可發(fā)生在分子之間或分子內(nèi),屬弱相互作用,強于色散力而遠弱于強互相作用。形成條件是有強極性
2024-08-17
最新調(diào)查揭示消費者不買電動汽車的五大主因據(jù)外媒報道,就像渴望嘗試最新和最偉大技術的技術迷一樣,電動汽車的擁有者也是這項汽車技術的早期使用者。盡管有稅收等優(yōu)惠政策,但在美國,電動汽車
2019-08-26
利用“氫鍵”改善有機太陽能電池的性能:作為一種清潔的可再生能源技術,體異質(zhì)結有機太陽能電池具有成本低、質(zhì)量輕、機械柔性良好、可大面積制備和原材料豐富等獨特優(yōu)勢,成為近年來國內(nèi)外能源
2019-08-26