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21.
设G是一个有限非交换群,ΓG是G的一个交换图,这个交换图ΓG的顶点集为群G的所有元素,ΓG的两个不同顶点x和y是相连的当且仅当xy=yx.该文研究了交换图的一些性质,具体介绍了几个交换图同构的例子.  相似文献   
22.
讨论有限群的特殊极大子群对该群可解性的影响,并得出若干充要条件。  相似文献   
23.
若G是一个有限群,H是G的p-可解正规子群使得G/H为p-超可解,且下列条件之一满足,则G是p-超可解:(1)H的Sylowp-子群P的极大子群在G中弱c#-正规;(2)Fp(H)包含Op′(H)的极大子群都在G中弱c#-正规.  相似文献   
24.
设G为有限群,称H为G的一个H-子群,若对所有g∈G,使得NG(H)∩Hg≤H成立;称H为G的一个弱H-子群,若存在G的一个正规子群K,使得G=HK且H∩K为G的H-子群.该文研究弱H-子群对有限群结构的影响,推广了最近的一些结论.  相似文献   
25.
1996-2005年,细胞膜与物质运输领域的SCI论文共计32373篇,论文总数从1996年的2633篇发展到2005年3716篇,十年间呈平缓上升,稳步增加的趋势(见图1)。  相似文献   
26.
1994~2003年,分子器件领域的SCI论文共计4 524篇。自1994以来,该领域SCI论文数量持续增长,呈现出蓬勃向上的发展势头(见图1)。2003年的论文数量是1994年的4倍多,此10年的论文共涉及68个国家和地区,但主要的研究工作集中在TOP20国(见表7)。美国在分子器件领域的霸主地位无可撼动。无论是1994~2003年的10年论文总数,还是  相似文献   
27.
28.
化学动力学     
  相似文献   
29.
分子器件   总被引:1,自引:0,他引:1  
19世纪,科学家更多地从原子层次上认识和研究化学。20世纪科学家则更多地从分子层次上认识和研究化学。进入21世纪,化学会在哪些方面取得重大突破?会遇到哪些挑战和难题?什么是未来化学的新生长点?化学在整个科学体系中占有什么地位?这些都是对化学有全局性、战略性指导意义的问题。中国科学院院士徐光宪先生曾说过这样一段耐人寻味的话,“我的专业是化学,我从学化学,教化学,到研究化学已有几十年了,可是现在我却有点搞不清楚化学的定义了。我深深感到科学的发展太快了,需要对本门科学重新认识,重新定位。这是我进入21世纪首先要关注的问题”。在新的世纪如何定位和审视化学,中科院文献情报中心《世界科学前沿发展态势分析》课题组对此进行了探讨。课题组首先选定了化学领域具有代表性的20种期刊,对这些期刊1999—2003年出现的关键词进行了统计分析,确定出了化学领域这几年的热点词,并通过与有关专家进行讨论,进一步整合出了下面13个重要研究方向:催化不对称合成、单分子、多孔材料、分子器件、光子晶体、化学动力学、活性自由基聚合、密度泛函理论、烯烃复分解反应、组合化学、酶催化、超分子化学分子自组装、燃料电池。课题组针对这些研究方向,邀请国内专家学者就这些研究方向的发展趋势进行了分析,同  相似文献   
30.
设G是一个有限群,ΓG是G的整除图.ΓG的顶点集为群G的所有元素,任意两个不同的顶点x和y是相连的当且仅当︱x︱︱y︱或者︱y︱︱x︱.该文研究有限群的整除图的结构性质、关联矩阵和邻接矩阵.  相似文献   
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