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991.
以五氮丙酸酐对酚类化合物作衍生反应,用硅胶吸附剂分离多余的衍生剂,衍生产物以 S E—5 4毛细管色谱柱分离,电子捕获检测器检测。方法简便,灵敏度为0.2~2.0 g/L。 相似文献
992.
《化学世界》2004,45(3):F002-F002
20 0 4年 1月 1 2日至 1月 1 7日 ,上海市化学化工学会代表团访问了日本化学工学会关西分会 ,代表团由上海市化学化工学会副理事长、中科院上海有机所副所长吕龙研究员为团长 ,上海市化学化工学会理事、上海大学朱宪教授和上海工程技术大学甘文君博士组成。访日期间 ,代表团访问了日本化学工学会关西分会所在地——大阪科技馆 ,并进行了学术交流 ,在交流会上 ,吕龙研究员、朱宪教授和甘文君博士分别做了“2 - ( 2’- Pyrimidinyloxy) - N- arylbenzylamino deriva-tives,preparation and herbicidal activities”、“Study on green chemi… 相似文献
993.
994.
卤化物钙钛矿材料由于具有良好的光电特性和低廉的制造成本引起了人们的普遍关注。卤化物钙钛矿太阳能电池被认为有望成为下一代主流的光伏技术,其最高光电转化效率在短短的数年间提升至25.2%。特别地,混合卤化物钙钛矿的带隙能够通过改变卤素比例进行调整,因此其是制备串联太阳能电池顶部吸收层和发光二极管活性层的理想材料。然而,混合卤化物钙钛矿在光照下呈现出可逆的卤素分离现象。这种不稳定效应显著影响材料的光物理特性,严重限制了混合卤化物钙钛矿的应用。因此,近五年来学者们对其进行了大量的研究,旨在揭示光致卤素分离的基本机制,以及从化学计量和制备工艺等方面多角度探讨抑制这种不稳定效应的方法。目前,通过光谱表征与物相分析等技术,研究者们逐渐认识到混合卤化物钙钛矿中的光致相分离效应是一种内在的不稳定性,并受到热力学和动力学的共同影响。研究表明,选择合适的组分以及调控光照、温度等条件可以减轻卤素分离的程度;此外,钝化表面缺陷或控制结晶度也能够在一定程度上提高薄膜的光稳定性。然而,人们对光致相分离效应的认识仍不全面,提高混合卤化物钙钛矿光稳定性的策略也没有得到充分的研究。本文以当前典型的混合卤化物钙钛矿材料MA... 相似文献
995.
996.
蛋白质的液-液相分离(Liquid-liquid separation of proteins, LLPS)是一种基本的生物物理现象,为生物结构的形成提供了机制,而LLPS的失调也会导致一系列的疾病,如白内障、镰状细胞性贫血和阿尔茨海默症。对于牛血清白蛋白(BSA),其溶液的相行为受到诸如具有拥挤效应的分子或盐等添加剂的影响。证明了三价金属盐YCl3能够诱导BSA发生LLPS相行为。在YCl3存在的溶液中,BSA会形成一个介于低临界盐浓度c*和高临界盐浓度c**之间的LLPS体系。由动态光散射实验得到的BSA电泳迁移率为LLPS短程吸引机制提供了直接证据,数据表明,LLPS过程中,Y3+通过在BSA分子的负电荷残基之间形成阳离子桥而引起蛋白质分子之间的短程吸引导致BSA的LLPS相行为。 相似文献
997.
为了提高硫化聚丙烯腈(SPAN)正极材料的电化学性能,以二甲基亚砜为溶剂,以去离子水为非溶剂,采用热致相分离法制备了聚丙烯腈凝胶(PAN)g,然后引入水合肼使PANg的分子链间发生N—N交联,制备出化学交联的聚丙烯腈凝胶(PANg+N),最终通过高温载硫法制得了硫化聚丙烯腈凝胶(SPANg+N)。利用SEM、TEM、FTIR、XRD等方法研究了材料的结构和物相特征。结果表明:交联结构的SPANg+N具有高度互联的三维网络结构,结构稳定性及电化学性能均得到显著提高。在0.5 C的电流密度时,首圈放电比容量为1 219.8 mA·h/g,循环100圈后的比容量为1 000.6 mA·h/g,容量保持率达到82.03%,平均每圈衰减率为0.18%。 相似文献
998.
999.
玻璃体的分相机理及其在陶瓷釉中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
阐述了玻璃体液相分离的基本概念、分相机理与分相范围 ,并以此为基础 ,对分相机理在陶瓷釉中的应用作了较为深入的探讨 相似文献
1000.
研究揭示,核小体阵列在体外具有液-液相分离(liquid-liquid phase separation, LLPS)的内在特性,被认为在体内引导染色质区域的结构变化。然而,对于形成的异质凝聚物在分子水平的结构研究,长期以来受到技术限制,从而阻碍了研究人员对核小体液-液相分离的深入理解。为了解决这一难题,张蒙等运用先进的冷冻电子断层扫描技术(Cryo-electron tomography, Cryo-ET)、结合单分子电子断层重构(individual-particle electron tomography, IPET)和基于深度学习的分割技术,确定了液-液相分离在不同阶段的凝聚物的分子组织结构。该研究揭示,核小体的液-液相分离过程涉及到两个主要步骤:首先,旋节分解形成不规则的凝聚物;然后,这些凝聚物经过一个不稳定的过渡阶段,转化为更紧凑的球状核,进一步通过聚集更多旋节材料或与其它球状凝聚物的融合,逐渐形成更大的球状聚集体。此外,连接组蛋白H1催化旋节向球状凝聚物转变的速率,比旋节分解速度快出十倍以上。因此,推测这种转变可能涉及到核小体疏水表面的暴露,进而改变了核小体之间的相互作用... 相似文献