关于“阿伏伽罗常数”的历史考量
龙琪
【化学教育】doi: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2015010128
从基本物理常数这个视角来看阿伏伽德罗常数会更易理解。最早测出阿伏伽德罗常数的人是法国科学家佩兰。阿伏伽德罗常数的测定历史长达百年,至今仍在继续。“阿伏伽德罗常数”与“物质的量”“摩尔”概念具有相同的历史源头,但是在不同学科领域发展着,最后又殊途同归。
关键词: 阿伏伽德罗常数, 物质的量, 摩尔
浅谈桑尔灵敏度的意义
何巧红, 陈恒武
【大学化学】doi: 10.3866/PKU.DXHX19980616
大面积范瓦尔斯异质结阵列
何其远, 张华
【物理化学学报】doi: 10.3866/PKU.WHXB202003075
豆素合成工艺的改进
周成栋, 谢国龙, 林富钦
香豆素是一种用途广泛的香料,虽然已有多种合成方法[1-4],但国内仍采用以水杨醛为原料的路线(产率为60%左右),提高产率是改进其合成工艺的关键。我们曾以氟化钠代替乙酸钠作催化剂,以水杨醛和乙酐为原料合成了香豆素,提高了产率。
关键词: 香豆素, 聚乙二醇, 氟化钾, 乙酸钾, 相转移催化
拜-休克尔活度因子方程中A与B值的探讨
高丕英
【大学化学】doi: 10.3969/j.issn.1000-8438.2005.05.015
在讲授电解质溶液内容时,会涉及到对德拜-休克尔活度因子方程的介绍,但是参考一些常用的教科书不难发现,德拜-休克尔活度因子方程中的A与B在不同的书中有不同的数值[17]。本文试图通过分析导致德拜-休克尔活度因子方程中A与B值不同的因素,以期对A、B取值达成共识。1德拜-休克尔活度因子方程中的A与B值若将德拜-休克尔活度因子方程统一表达为:lgγ±=Az+z-I1+Ba I则就25℃的电解质水溶液而言,常见文献中的A、B值见表1。
戈尔施密特:地球化学和晶体化学的奠基人
张清建
戈尔德施密特(1888-1947)是地球化学的奠基人,他发现了元素在地球中的分布规律。他在元素的相对丰度、原子和离子半径、离子间距、半径比对晶体配位数的影响、镧系收缩等方面的成果,为晶体化学奠定了基础。本文介绍了戈尔德施密特的生平和成就。
关键词: 戈尔德施密特, 地球化学, 晶体化学
14N NMR弛豫法研究3-烷基斯
佐佐木幸夫, 李芝芬
【物理化学学报】doi: 10.3866/PKU.WHXB19940521

常温下3-丙基斯德酮和3-丁基斯德酮为具有很高介电常数的液体,与许多溶剂混溶,预期可以作为许多电解质的优良溶剂.斯德酮环3位上的氮原子给出尖锐的~(14)N NMR峰.~(14)N的四极矩弛豫时间T_Q=T_2.利用变温下~(14)N NMR T_2测量,得出这两个化合物成液态时分子运动活化能.结果与粘度测量法所得的吻合.

关键词:

斯德酮, 14N NMR, 弛豫时间, 相关时间, 活化能

锂原子高里伯态跃迁的振子强度和辐射寿命
李国胜, 郑能武, 苏伟, 张毅, 潘龙
【物理化学学报】doi: 10.3866/PKU.WHXB19961005

根据k系数方法[1],应用最弱受约束电子势模型下的简单解析波函数,系统研究了各种可能节点校正下,锂原子高里德伯态(n~40)间跃迁的振子强度与辐射寿命,得到了对应于各跃迁类的节点校正规则,在这些节点校正规则下,所得振子强度及辐射寿命与可得到的其他作者的结果非常接近,表明了k系数方法对于研究锂原子高里德伯态性质的有效性.

关键词:

锂原子, 高里德伯态, 振子强度, 辐射寿命

福韦酯糖精共晶形成的热力学
张建军, 祖卉, 高缘
【物理化学学报】doi: 10.3866/PKU.WHXB20110330

测定不同温度下阿德福韦酯(AD)在系列浓度糖精(SAC)乙醇溶液中的溶解度及AD在恒温下系列浓度糖精水溶液中的溶解度, 研究AD-SAC共晶形成的热力学, 得到了共晶的溶度积(Ksp)、络合常数(K11)及反应自由能(ΔG0)等热力学参数, 建立了不同温度下的AD-SAC-乙醇三相图. 结果表明: 在乙醇中, 温度对KspK11有极显著性影响(P<0.01), 随着温度的降低, Ksp逐渐减小, K11增大, 共晶的溶解为吸热过程, 共晶的形成为吸热的自发过程, 温度的下降有利于增加AD与SAC在乙醇中的络合效应. AD在SAC水溶液中的溶解度随SAC浓度的升高呈现三阶段特征, 先线性增长至平台区后再倒数下降.

关键词:

阿德福韦酯, 糖精, 共晶, 溶解度, 热力学

戈尔施密特:地球化学和晶体化学的奠基人
张清建
戈尔德施密特(1888-1947)是地球化学的奠基人,他发现了元素在地球中的分布规律。他在元素的相对丰度、原子和离子半径、离子间距、半径比对晶体配位数的影响、镧系收缩等方面的成果,为晶体化学奠定了基础。本文介绍了戈尔德施密特的生平和成就。
关键词: 戈尔德施密特, 地球化学, 晶体化学

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