导读:本文包含了苦味酸根论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:酸根,缔合,苦味,电极,离子,丁基,晶体。
苦味酸根论文文献综述
董文魁,宋学琴,孙银霞,吴辉禄[1](2007)在《含八齿苦味酸根的超分子苦味酸钾的合成和结构(英文)》一文中研究指出A supramolecular complex, [Kpic]n (pic-is picratol, (NO2)3C6H2O-), has been synthesized unexpectedly in acetone solution, and characterized by elemental analysis, IR and X-ray crystallography. In the complex, the K+∶pic-is 1∶1, and one K(Ⅰ) ion is surrounded by six picrate anions, one picrate anion can coordinate to six K(Ⅰ) ions. The coordination number of every potassium atom is eight. Interestingly, the picratol adopts an eight-coordinated ideal mode unreported. CCDC:630627.(本文来源于《无机化学学报》期刊2007年10期)
曾明华,梁宏,石少明,郁开北[2](2002)在《锌与烟酰胺苦味酸根配合物的合成与晶体结构》一文中研究指出烟酰胺(NA)与苦味酸锌(Zn(Pic)2)在乙醇水混合液中反应,制得氢键连接的超分子配合物[Zn(NA)2·4H2O]·(Pic)2。该配合物的晶体属叁斜晶系,空间群为P1,晶胞参数为a=0.7050(1),b=0.8839(3),c= 1.4035(3)nm,α=81.16(2),β=81.92(2),γ=66.55(2)°,V=0.7898(3)nm3,Z=1,Dc=1.762g/cm3,F(000)=428;μ=0.886mm-1,最终偏离因子R=0.0419,wR=0.1094。结构单元中Zn原子与两个NA和四个水分子配位,配位水又通过氢键与Pic-和相邻单元的NA结合,同时NA上的氨基又与本单元和相邻结构单元中的Pic-上硝基氧形成氢键,形成了叁维网状氢键的超分子化合物。(本文来源于《结构化学》期刊2002年06期)
张永平,范丽岩,唐宁,谭民裕[3](2001)在《叁苦味酸根·2,2'-二硫代二(N-氧化吡啶)合稀土(Ⅲ) 配合物的合成、表征及其抗肿瘤活性研究》一文中研究指出Six rare earth picrate complexes with 2, 2' -dithiobis (pyridine-N- oxide ) (L ) have been synthesized. The ligand L acts only as an N-oxide oxygen donor. The complexes were characterized by elemental analysis, and IR, and antitumor activity of [La(pic),L]. EtOH, [Eu(pic),L]. EtOH and [Er(pic)3L]. EtOH complexes were tested with L12l0 and HL-60 cells, the preliminary results of in vitro test show that the inhibitory effects of the complexes were significantly greater than that of ligand. Eu (Ⅲ) complex to HL-60, La, Eu and Er complexes to L12l0 all exhibit significant cytotoxicity and have potential prospect to be further developed.(本文来源于《无机化学学报》期刊2001年03期)
曾子文,田养林[4](1988)在《涂碳生漆-PVC膜苦味酸根电极的研制与应用》一文中研究指出苦味酸根电极国内外均有报道。最近国外K.Hiiro等以生漆作为膜基质研制硝酸根、高氯酸根等漆膜电极,但制膜干燥条件难以掌握。我们以国产生漆和PVC作为膜基质材料,乙基紫-苦味酸缔合物为电活性物质,邻苯二甲酸二丁酯(DBP)为增塑剂,研制了苦味酸根涂碳电极。该电极具有膜质坚硬,平滑、光泽等特性。其线性范围为1×10~(-5(本文来源于《分析化学》期刊1988年08期)
潘景浩,宋士华,陈林林,杨慧菁[5](1985)在《涂碳PVC膜SCN~-、ClO_4~-和苦味酸根离子选择电极——碱性染料结构对PVC膜电极性能的影响》一文中研究指出碱性染料结构对PVC膜ReO_4~-、IO_4~-及TlBr_4~-离子选择电极性能的影响已有报道。本文用25种碱性染料,按照文献[3,4]的研究方法分别制备了涂碳PVC膜电极,测试了它们对SCN~-、ClO_4~-和苦味酸根的响应特性,筛选了性能较好的电极,较详尽地讨论了碱性染料的结构对上述叁种电极性能的影响,考虑了能使这叁种电极的性能更佳的碱性染料。实验部分一、仪器和试剂(本文来源于《化学试剂》期刊1985年05期)
张东华,王昌益[6](1985)在《苦味酸根电极指示电位滴定某些生物碱》一文中研究指出Hadjiioannou等基于某些生物碱与苦味酸形成离子对缔合物沉淀,以苦味酸根离子电极指示,电位滴定马钱子碱、罂粟碱、奎宁与可卡因。本法以类似方法测定马钱子碱,二甲马钱子碱与黄连素,亦得到良好的结果。对于硝酸马钱子碱的电位滴定,其pH范围为2—7,最佳酸度为pH=6。当pH>10时,发生沉淀,不能进行滴定。对于二甲马钱子碱的电位滴定,其pH范围为1—8,通常pH5—6较为适宜,当pH>9时,发生沉淀。(本文来源于《化学传感器》期刊1985年02期)
E·P·Diamandis,T·P·Hadjiioanou,刘成梁[7](1984)在《苦味酸根离子选择电极电位滴定法测定碘离子、六氰亚铁酸根离子(Ⅱ)、硫脲、阳离子表面活性剂和苦味酸根离子》一文中研究指出在沉淀电位滴定中,已有数种离子选择电极被用作指示电极,本文介绍在苦味酸根离子和硫脲的存在下用硝酸银半自动电位沉淀滴定碘离子、六氰亚铁酸根离子(Ⅱ)和硫离子的方法;以及在苦味酸根离子的存在下,用硝酸银半自动电位滴定硫离子——硫脲的混合物的方法。本法的原理是使各种阴离子形成不溶性的银盐和银——硫脲—苦味酸根离子络合物[Ag(CSN_2H_4)_2](C_6H_2N_3O_7)或[Ag(CSN_2H_4)(C_6H_2N_3O_7)]。本文还提出几种用苦味酸钠滴定某些阳离子表面活性剂(季铵盐化合物)及用四苯基氯化砷滴定苦味酸根离子的(本文来源于《云南化工技术》期刊1984年Z1期)
潘景浩,何明威,刘雁鸣[8](1983)在《一种性能良好的PVC膜苦味酸根离子选择电极》一文中研究指出关于苦味酸根离子选择电极的研制和应用,国外已有不少报导.国内,文献曾简述了应用季铵盐研制的苦味酸根电极.本文以乙基紫-苦味酸根缔合物为电活性物质、邻苯二甲酸二丁酯为增塑剂研制了苦味酸根电极,其各项性能均良好.在所测32种阴离子的电位(本文来源于《分析化学》期刊1983年07期)
潘景浩,刘雁呜,马福祥,陈爱国[9](1983)在《涂碳(石墨)PVC膜苦味酸根离子选择电极》一文中研究指出关于涂碳(石墨棒)PVC膜离子选择电极的研制已见文献(Ca~(2+)电极)的报导,文献(ClO_4~-电极)的讨论中也有简述。这种电极把PVC膜直接粘在石墨碳棒上,省去了一般PVC膜电极的内参比溶液和Ag/AgCl或Ag/AgBr内参比电极,从而使电极更加简化易制、使用方便。此种形式的苦味酸根电极尚未见报导。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊1983年02期)
潘景浩,何明威,孙志胜,郭强,刘轻轻[10](1982)在《以丁基罗丹明B研制的ClO_4~-、IO_4~-和苦味酸根离子选择电极》一文中研究指出以碱性染料研制的CIO_4-、IO_4-和苦味酸根电极已有文献报导,但尚未见罗丹明类(即氧杂蒽类)碱性染料被应用于上述电极的研制。本文以丁基罗丹明B为定域体分别研制了上述叁种PVC或PVK膜电极。测试了它们的性能和电位滴定曲线,得到了较满意的结果。(本文来源于《离子选择电极通讯》期刊1982年04期)
苦味酸根论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
烟酰胺(NA)与苦味酸锌(Zn(Pic)2)在乙醇水混合液中反应,制得氢键连接的超分子配合物[Zn(NA)2·4H2O]·(Pic)2。该配合物的晶体属叁斜晶系,空间群为P1,晶胞参数为a=0.7050(1),b=0.8839(3),c= 1.4035(3)nm,α=81.16(2),β=81.92(2),γ=66.55(2)°,V=0.7898(3)nm3,Z=1,Dc=1.762g/cm3,F(000)=428;μ=0.886mm-1,最终偏离因子R=0.0419,wR=0.1094。结构单元中Zn原子与两个NA和四个水分子配位,配位水又通过氢键与Pic-和相邻单元的NA结合,同时NA上的氨基又与本单元和相邻结构单元中的Pic-上硝基氧形成氢键,形成了叁维网状氢键的超分子化合物。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
苦味酸根论文参考文献
[1].董文魁,宋学琴,孙银霞,吴辉禄.含八齿苦味酸根的超分子苦味酸钾的合成和结构(英文)[J].无机化学学报.2007
[2].曾明华,梁宏,石少明,郁开北.锌与烟酰胺苦味酸根配合物的合成与晶体结构[J].结构化学.2002
[3].张永平,范丽岩,唐宁,谭民裕.叁苦味酸根·2,2'-二硫代二(N-氧化吡啶)合稀土(Ⅲ)配合物的合成、表征及其抗肿瘤活性研究[J].无机化学学报.2001
[4].曾子文,田养林.涂碳生漆-PVC膜苦味酸根电极的研制与应用[J].分析化学.1988
[5].潘景浩,宋士华,陈林林,杨慧菁.涂碳PVC膜SCN~-、ClO_4~-和苦味酸根离子选择电极——碱性染料结构对PVC膜电极性能的影响[J].化学试剂.1985
[6].张东华,王昌益.苦味酸根电极指示电位滴定某些生物碱[J].化学传感器.1985
[7].E·P·Diamandis,T·P·Hadjiioanou,刘成梁.苦味酸根离子选择电极电位滴定法测定碘离子、六氰亚铁酸根离子(Ⅱ)、硫脲、阳离子表面活性剂和苦味酸根离子[J].云南化工技术.1984
[8].潘景浩,何明威,刘雁鸣.一种性能良好的PVC膜苦味酸根离子选择电极[J].分析化学.1983
[9].潘景浩,刘雁呜,马福祥,陈爱国.涂碳(石墨)PVC膜苦味酸根离子选择电极[J].山西大学学报(自然科学版).1983
[10].潘景浩,何明威,孙志胜,郭强,刘轻轻.以丁基罗丹明B研制的ClO_4~-、IO_4~-和苦味酸根离子选择电极[J].离子选择电极通讯.1982