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151.
在Cu(Ⅱ)离子驱动下,2-羟基-2,2′-二吡啶基-乙酮于甲醇溶液中发生分解形成超分子配合物Cu[(C5H4N)COO]2。通过单晶衍射测定了晶体结构,并用元素分析、红外光谱、热分析等技术对其进行了表征。配合物属单斜晶系,空间群P2(1)/c,a=0.37746(7)nm,b=1.2048(2)nm,c=1.1923(2)nm;α=90°,β=91.598(3)°,γ=90°;Z=2,R=0.0252。配合物中,两个2-羧基吡啶均以二齿螯合方式与Cu(Ⅱ)原子配位,形成具有平面四边形的单核基本单元,相邻单元籍C-H…O氢键的连接构筑了二维层状超分子结构,毗邻的二维结构又通过π-π堆积相互作用拓展为三维超分子体系。 相似文献
152.
不同品种淀粉接枝共聚物的性能 总被引:1,自引:0,他引:1
将马铃薯淀粉、竹芋淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉4种不同淀粉分别与丙烯酰胺、丙烯酸接枝共聚,并对各种淀粉所得的接枝共聚样品(以下称吸水性树脂)进行接枝率、吸水倍率、吸水速率以及失水速率的测定、对比及分析;并以木薯淀粉为基料,研究了淀粉不同添加量对接枝共聚物吸液性能的影响. 相似文献
153.
1991年~2000年长治市大气SO2的污染动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了长治市1991年-2000年大气主要污染物——SO2浓度的时空变化规律,结合相关分析探讨了SO2污染与社会和环境因子的关系.结果表明:①大气SO2浓度随时间推移总体呈逐年上升趋势,年日均值从1991年的0.039 mg/m^3上升到2000年的0.064 mg/m^3,平均增长了64.1%;方差分析结果表明10 a间SO2浓度除1993年与1999年、1993年与2000年间SO2差异显著外(P〈0.05),其余年份间差异均不显著.②SO2浓度随季节变化表现为1季度最高,为0.102 mg/m^3,3季度最低,为0.023 mg/m^3,方差分析结果表明除一季度与其它三个季度SO2浓度差异显著外,其它三个季度间差异均不显著;③6个监测点SO2浓度年日均值由大到小依次为十字街〉马厂〉长钢〉清华〉轴承〉液压;聚类分析将6个监测点划分为重污染区和轻污染区两类;④SO2浓度与社会和环境因子的相关分析表明:SO2浓度与耗煤量、人口密度、废气排放量及工业总产值呈显著正相关(P〈0.05),其中SO2浓度与耗煤量的相关系数最大.此外,对长治市的SO2污染治理工作提出了建议. 相似文献
154.
主要采用主成分分析法,对河南省各地级市的综合实力进行计算,并将郑州与全国其他中心城市的竞争力进行了对比.最后根据综合分值对河南省中心城市的综合发展水平做出了评价,并对其今后的发展提出了建议. 相似文献
155.
称赞语回应模式及其制约因素研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对称赞的应答基本上有其特定的模式,由于社会因素和个人因素的影响,人们运用语言的不一致性,对称赞语的应答也会有所不同。不同的语言文化习俗、话题及交际双方的社会地位、关系、年龄等诸因素对称赞回应模式构成必然的影响。 相似文献
156.
教师专业发展是当代教育领域的一个重要议题,探寻教师专业发展的有效途径则是其关键问题.以教师专业发展的崭新理念为起点,探讨了博客的概念与运用,论述构建教师博客对教师专业发展的积极作用,提出了运用博客构建教师专业发展平台的系列策略. 相似文献
157.
用光电流作用谱、光电流-电势图等光电化学方法研究了聚噻吩(PTh)膜和纳米结构TiO2/聚噻吩(ITO/TiO2/PTh)复合膜的光电转换性质。结果表明,PTh膜的禁带宽度为2.02eV,价带位置为-5.86 eV,导带位置为-3.84 eV。在ITO/TiO2/PTh复合膜电极中存在p-n异质结,在一定条件下异质结的存在有利于光生电子-空穴对的分离,PTh修饰ITO/TiO2电极可使光电流产生波长发生明显红移,从而提高了宽禁带半导体的光电转换效率。在实验条件下,单色光的光电转换效率最高可达到13%。 相似文献
158.
通过对南京艺术学院2011年大学生身体形态、身体机能、身体素质等方面的体质健康测试结果的统计分析,同时与2011年全国大学生体质测试的数据进行了对比分析,揭示影响学生体质健康发展的主要因素.因此,在今后的体育教学工作中应加强体质测试工作的监管力度,丰富学生的课余体育生活,为学校体育课教学改革提供科学、全面、客观的理论依据. 相似文献
159.
采用FT-IR跟踪法研究了双酚S与环氧氯丙烷的醚化反应,使用回归分析法研究了醚化物在FT-IR中的醚键特征峰强度与酚羟基转化率之间的关系,结果表明两者间存在良好的二次函数关系。建立了FT-IR法测定醚化反应中酚羟基转化率的标准工作曲线,利用该曲线研究了双酚S与环氧氯丙烷的醚化反应动力学,结果表明,在环氧氯丙烷大大过量的情况下,醚化反应速率与酚羟基浓度相关,当酚羟基浓度小于临界浓度时,该反应为一级反应;当酚羟基浓度大于临界浓度时,该反应为零级反应。 相似文献
160.