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1.
借助于分子拓扑学探讨了脂肪腈的凝聚型性能与分子结构之间的关系,提出一个结构基础明确的定量关系式.对乙腈到二十一烷腈的计算结果表明,沸点、密度和折光指数的计算值都很接近实验值.应用这一定量关系,不仅能够合理表征脂肪睛结构与凝聚型性能的关系,而且有助于揭示物质结构与性能关系之间的奥秘。  相似文献   
2.
根据分子中基团的特性和连接性,将基团贡献法和拓扑方法有机地结合在一起,通过探讨炔烃的摩尔折射度与分子结构之间的定量关系,发展了一种直接根据分子结构计算炔烃摩尔折射度的方法。该方法具有基团贡献法适用范围广和拓扑方法计算结果可靠的特点。对84种炔烃(C5到C40)的计算结果表明,摩尔折射度计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.011%。  相似文献   
3.
根据分子结构的特点,通过区分烯烃与烷烃分子中基团的差别,借助于拓扑方法探讨了烯烃的沸点与分子结构之间的关系,将烷烃沸点计算公式推广用于烯烃沸点的计算,提出了一种计算烯烃沸点的新方法。对201种烯烃的计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.90%。  相似文献   
4.
根据分子结构的特点,通过探讨烷烃和烯烃的摩尔折射度与分子结构间的定量关系,发展一种直接根据分子结构计算烷烃和烯烃摩尔折射度的方法。该方法将基因贡献法和拓扑方法有机地结合在一起,同时具有基因贡献法适用于范围广和拓扑方法计算结果可靠的特点,对941种烷烃和烯烃(C5到C40)的计算结果表明,摩尔折射度计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.096%,计算精度显优于基团贡献法。  相似文献   
5.
根据化学热力学原理和量子力学原理,发现脂肪胺、醛、醇、醚的气相碱性的大小主要取决于分子中亲核基团的特性和烷基基团上的氢原子数目和级数,据此提出了一种合理表征脂肪胺、醛、醇、醚的气相碱性与分子结构之间的定量关系式.对73种化合物气相碱性的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差为0.508%.  相似文献   
6.
根据化学方程动力学方程的特点,提出了一种化学动力学数据处理的新方法,该方法不仅适用于简单反应(如一级反应、二级反应等),而且适用于复杂反应(如对峙反应),在反应终值(即时间无限长时的浓度、压力、电导、体积等)或反应初值未知的条件下,该方法仍能计算得到可靠的反应速度常数.应用本文提出的方法,不仅为化学工作者提供了一种处理化学动力学数据的有效方法,而且可以在一定程度上减少实验工作量.  相似文献   
7.
根据分子结构的特点,用拓扑方法探讨了直链烷烃的沸点与分子结构之间的定量关系,提出了能够精确计算直链烷烃沸点的公式Tb=1053.34-943.14exp(-0.2184Wk^2/3)-36.33th(0.01932P3)。对甲烷到一百烷(C1-C100)的计算结果表明,沸点的计算值都很接近实验值,平均误差仅0.075%,计算精度显著优于文献方法。  相似文献   
8.
一种计算金属原子半径和离子半径的方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过探讨金属的原子半径和离子半径与原子结构之间的定量关系,提出了一种计算金属原子半径和离子半径的方法.对63种金属原子半径和87种离子半径的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意。平均误差0.004nm.  相似文献   
9.
通过探讨金属的原子半径和离子半径与原子结构之间的定量关系,提出了一种计算金属原子半径和离子半径的方法.对63种金属原子半径和87种离子半径的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.004nm.  相似文献   
10.
根据分子结构的特点,探讨了烷烃^13c总化学位移(Chemical Shift Sum,CSS)与其分子结构之间的关系.通过用距离矩阵表征分子结构的特性,提出了一种直接根据分子结构信息计算烷烃CSS的方法.对72种烷烃的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差为1.78%,计算精度优于文献方法.该方法的提出,不仅在一定程度上揭示了烷烃CSS的变化规律,而且提供了一种计算烷烃CSS的有效方法.  相似文献   
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