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  • 堿土金屬元素化學鍵研究取得重要進展

    在國家自然科學基金項目項目(項目編號:21688102、21433005、 21703099)等資助下,復旦大學化學系周鳴飛教授課題組和南京工業大學以及德國馬德堡大學的Gernot Frenking教授課題組合作,在主族元素化學鍵研究方面取得重要進展,相關成果以“Observation of Alkaline Earth Complexes M(CO)8 (M = Ca, Sr, or Ba) that Mimic Transition Metals, ”(觀察到類似過渡金屬的堿土金屬八羰基化合物)為題,于2018年8月31日在Science(《科學》)雜志上發表。圖1.堿土金屬羰基化合物的紅外光譜。A:低溫氖基質中的鈣羰基化合物的紅外吸收光譜;B:鍶羰基化合物正離子Sr(CO)n +,(n=6-9)的紅外光解離光譜圖2. 堿土金屬八羰基化合物的分子軌道及成鍵示意圖 《科學》雜志同期發表評述文章,指出該項工作將過渡金屬的成......閱讀全文

    堿土金屬元素化學鍵研究取得重要進展

      在國家自然科學基金項目項目(項目編號:21688102、21433005、 21703099)等資助下,復旦大學化學系周鳴飛教授課題組和南京工業大學以及德國馬德堡大學的Gernot Frenking教授課題組合作,在主族元素化學鍵研究方面取得重要進展,相關成果以“Observation of A

    堿土金屬的特征

    堿土金屬指ⅡA族的所有元素,共計鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)六種,堿土金屬在自然界均有存在,前五種含量相對較多,鐳為放射性元素,由瑪麗·居里(M.Curie)和皮埃爾·居里(P.Curie)在瀝青礦中發現。堿土金屬中除鈹外都是典型的金屬元素,氧化態為+2,其

    什么是堿土金屬?

    堿土金屬指元素周期表中ⅡA族元素,包括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)、六種元素。其中鈹也屬于輕稀有金屬,鐳是放射性元素。堿土金屬共價電子構型是ns2.在化學反應中易失電子,形成+2價陽離子,表現強還原性。鈣、鎂和鋇在地殼內蘊藏較豐富,它們的單質和化合物用途較廣

    揭示更多樣性質-打開理解堿土金屬元素新視角

      復旦大學化學系教授周鳴飛課題組實驗發現主族的堿土金屬元素鈣、鍶和鋇可以形成穩定的八羰基化合物分子,滿足18電子規則,表現出了典型的過渡金屬成鍵特性。該研究發現表明堿土金屬元素或具有與一般認知相比更為豐富的化學性質,而主族元素與過渡金屬元素之間的界限,亦較元素周期表的簡晰劃分更為模糊。圖片來源于網

    研究揭示堿土金屬元素多樣性質

    復旦大學化學系教授周鳴飛課題組發現,主族的堿土金屬元素鈣、鍶和鋇可形成穩定的八羰基化合物分子,滿足18電子規則,表現出了典型的過渡金屬成鍵特性。該發現表明堿土金屬元素或具有與一般認知相比更為豐富的化學性質,而主族元素與過渡金屬元素之間的界限亦較元素周期表的簡晰劃分更為模糊。該成果近日在線發表于《科學

    研究揭示堿土金屬元素多樣性質

      復旦大學化學系教授周鳴飛課題組發現,主族的堿土金屬元素鈣、鍶和鋇可形成穩定的八羰基化合物分子,滿足18電子規則,表現出了典型的過渡金屬成鍵特性。該發現表明堿土金屬元素或具有與一般認知相比更為豐富的化學性質,而主族元素與過渡金屬元素之間的界限亦較元素周期表的簡晰劃分更為模糊。該成果近日在線發表于《

    堿土金屬的存在形式

    堿土金屬除鐳外在自然界中分布也很廣泛,鎂除光鹵石外,還有白云石CaCO3·MgCO3和菱鎂礦MgCO3等;鈹的最重要礦物是綠柱石3BeO·Al2O3·6SiO2。鈣、鍶、鋇在自然界中存在的主要形式為難溶的碳酸鹽和硫酸鹽,如螢石CaF2、石灰石CaCO3、碳酸鍶礦SrCO3、碳酸鋇礦、石膏CaSO4·

    堿土金屬的用途作用

    堿土金屬有著廣泛的用途。鈹具有透過X射線的能力,常用作X光管的透射材料和制造霓虹燈的元件。鈹也用作原于反應推的減速劉,鈹青銅合合的抗拉強度很大,比鋼大9倍,而彈性似彈簧鋼,被稱為“超硬合金”,其機械性能優良,硬度大,彈性好,抗腐蝕能力強,常用于制造氣閥座、手表游絲、高速軸承、耐磨齒輪及精密儀器的零件

    堿土金屬的制備方法

    制備方法鈹通常是用金屬鎂在大約1300℃下還原BeF2來制取的,也可以用電解熔融BeCl2(加入堿金屬氯化物作助熔劑)的方法制得。鎂是所有這族金屬中生產規模最大的金屬,世界年產量在幾十萬噸以上。電解法和硅熱還原法是工業上生產鎂的主要方法。電解法是在750℃的溫度下,通過電解熔融的MgCl2而獲得鎂。

    堿土金屬的發現歷史

    人們對石灰的利用雖然很早,但它的組成是什么卻知道得相當遲。至于苦土(氧化鎂)、鍶土(氧化鍶)、重土(氧化鋇)的組成更不知道了。由于當時沒有辦法使它們分解,證明它們是化合物,這種狀況一直到18世紀,大多數化學家都認為它們都是元素。那時只有化學家拉瓦錫不以為然,他說:“我們現在所認識的金屬,大概只是自然

    堿土金屬的理化特性

    物理性質堿土金屬的單質為銀白色(鈹為灰色)固體,容易同空氣中的氧氣作用,在表面形成氧化物,失去光澤而變暗。它們的原子有兩個價電子,形成的金屬鍵較強,熔、沸點較相應的堿金屬要高。單質的還原性隨著核電荷數的遞增而增強。堿土金屬的硬度大于堿金屬,鍶、鈣、鋇可用刀子切割,新切出的斷面有銀白色光澤,但在空氣中

    大鼠羰基化蛋白-(PC)ELISA檢測法

    大鼠羰基化蛋白?(PC)ELISA試劑盒?(用于血清、血漿、細胞培養上清液和尿液生物體液內)?原理本實驗采用雙抗體夾心?ABC-ELISA法。用抗大鼠?PC?單抗包被于酶標板上,標準品和樣品中的PC與單抗結合,加入生物素化的抗大鼠PC,形成免疫復合物連接在板上,辣根過氧化物酶標記的Streptavi

    蘭州化物所多相羰基化學研究取得進展

    羰基構建與轉化是羰基化學的主要研究內容。一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、生物質和烴類化合物通過催化轉化的方法均可實現羰基的構建。過渡金屬催化的CO羰基化反應是構建醛、醇、酸、酯、酰胺等含羰分子的有效手段之一,其中鹵代芳烴和胺/醇的羰基化反應是合成酰胺/酯類化合物的重要方法。目前,該類反應的催化

    羰基化合物ORD和CD譜

    一 、羰基化合物????? 羰基發色團是對稱的 ,但如果其處于不對稱的環境中亦可誘導其電子分布不對稱而產生一個康頓效應。?? 通常其在近紫外區發生n→π*躍遷,有一個弱吸收帶,屬R帶。?(1)飽和的酮和醛: ?????? 羰基是由于被手性環境所誘導的具有光學活性的發色基團,以環己酮為例,來介紹經驗規

    烯烴羰基化低碳催化研究獲進展

      烯烴氫甲酰化是羰基化反應的一種,從烯烴和合成氣(CO/H2)原子經濟性100%地得到碳鏈增長的醛,可以進一步制備醇、胺、羧酸等一系列化學中間體和精細化學品。通過氫甲酰化反應生成的各種化學品的年產量已超過兩千萬噸,貴金屬銠Rh是目前主流的氫甲酰化催化劑。豐產金屬鈷Co具有成本優勢,但由于其固有的低

    羰基化合物的紅外光譜特征

      (包括醛、酮、羧酸、酯、酸酐和酰胺等)   羰基吸收峰是在1900-1600cm-1區域出現強的C=O伸縮吸收譜帶,這個譜帶由于其位置的相對恒、強度高、受干擾小,已成為紅外光譜圖中最容易辨別的譜帶之一。此吸收峰最常出現在1755-1670cm-1,但不同類別的化合物 C=O 吸收峰也各不相同。 

    豐產金屬催化羰基化研究獲新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512438.shtm近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授陳宜峰課題組分別在《自然-通訊》和《中國化學》上發表論文,在線報道了課題組在豐產金屬催化的羰基化研究工作的最新進展。過渡金屬催化不飽和烴的碳金

    蘭州化物所低碳烴羰基化研究獲進展

       酰胺是一類非常重要的有機化合物,廣泛應用于醫藥、農藥、材料和化工相關領域。例如,敵稗(Propanil)為酰胺類高選擇性的觸殺型除草劑,是防除稗草的特效藥;布桂嗪(Bucinnazine)為速效鎮痛藥,臨床上用于治療偏頭痛、三叉神經痛、炎癥性及外傷性疼痛等;纈沙坦(Valsartan)為治療高

    堿土金屬陽離子活化劑的主要種類和用途

    堿土金屬陽離子主要有:Ca2+如氧化鈣(CaO)、Ba2+如氯化鈣(CaCl2)、氯化鋇(BaCl2);主要用途:使用羧酸類捕收劑時,用于硅酸鹽礦物;石英的活化浮選;用于重晶石活化浮選。

    人羰基化蛋白PCELISA試劑盒的保溫方法

    人羰基化蛋白PCELISA試劑盒的保溫方法:溫育常采用的溫度有43℃、37℃、室溫和4℃等。37℃是實驗室中常用的保溫溫度,也是大多數抗原抗體結合的合適溫度。在建立ELISA方法作反應動力學研究時,實驗表明,兩次抗原抗體反應一般在37℃經1~2小時,產物的生成可達。為加速反應,可提高反應的溫度,有些

    研究發展α取代苯乙烯羰基化硼化反應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494252.shtm

    炔烯選擇性羰基化研究取得新突破

    近日,中科院大連化學物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究組(DNL0604組)吳小鋒研究員團隊在炔烯的選擇性羰基化反應研究方面取得新進展,實現了多模式精準控制1,3-炔烯多選擇性羰基化反應。高效且精準地構建結構多樣且復雜的有機分子,是合成化學的核心目標之一,而選擇性催化官能化則是實現這一目標的關鍵

    堿土金屬鐿原子超精細結構理論研究取得進展

    近日,中國科學院國家授時中心的光鐘研究團隊在堿土金屬原子超精細誘導電四極(E2)躍遷及超精細結構的精確計算方面取得了突破。研究人員利用多組態Dirac-Hartree-Fock理論,精確計算了鐿(Yb)原子5d6s3D1態與基態6s21S0之間的磁偶極(M1)躍遷和超精細誘導E2躍遷的躍遷概率。相關

    堿土金屬鐿原子超精細結構理論研究取得進展

      近日,中國科學院國家授時中心的光鐘研究團隊在堿土金屬原子超精細誘導電四極(E2)躍遷及超精細結構的精確計算方面取得了突破。研究人員利用多組態Dirac-Hartree-Fock理論,精確計算了鐿(Yb)原子5d6s3D1態與基態6s21S0之間的磁偶極(M1)躍遷和超精細誘導E2躍遷的躍遷概率。

    中性金屬羰基化合物中發現碳—碳偶聯反應

       近日,中科院大連化學物理研究所分子反應動力學國家重點實驗室、大連光源科學研究室研究員江凌團隊,與復旦大學教授周鳴飛合作,利用基于大連相干光源自主研制的中性團簇紅外光譜實驗裝置,在中性鈦羰基化合物中發現了碳—碳偶聯反應,突破了人們對激光濺射只能制備同質金屬羰基化合物的認知,從全新的角度詮釋了金屬

    一文了解羰基化合物的光譜區域特征

       羰基吸收峰是在1900-1600cm-1區域出現強的C=O伸縮吸收譜帶,這個譜帶由于其位置的相對恒、強度高、受干擾小,已成為紅外光譜圖中最容易辨別的譜帶之一。此吸收峰最常出現在1755-1670cm-1,但不同類別的化合物 C=O 吸收峰也各不相同。  關于 C=O 化合物的紅外吸收規律在前面

    離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子

    摘 要:本文報道離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子。研究了流動相p H 值、乙二胺濃度及檸檬酸和酒石酸濃度對金屬離子分離的影響。結果表明,以乙二胺2檸檬酸為流動相可以同時分離堿土金屬和過渡金屬離子。用乙二胺2酒石酸作為流動相可以分離堿土金屬離子。方法檢出限為0. 09~1.

    離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子

    摘 要:本文報道離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子。研究了流動相p H 值、乙二胺濃度及檸檬酸和酒石酸濃度對金屬離子分離的影響。結果表明,以乙二胺2檸檬酸為流動相可以同時分離堿土金屬和過渡金屬離子。用乙二胺2酒石酸作為流動相可以分離堿土金屬離子。方法檢出限為0. 09~1.

    離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子

    鄭文鳳3 1 , 于 泓2 (1. 黑龍江八一農墾大學文理學院化學教研室,黑龍江大慶163319 ; 2. 哈爾濱師范大學化學化工學院,黑龍江哈爾濱150025) 摘 要:本文報道離子色譜2直接電導法測定堿土金屬和過渡金屬離子。研究了流動相p H 值、乙二胺濃度及檸檬酸和酒石酸

    芳基羰基化合物的合成研究取得新進展

      芳基羰基化合物是一類非常重要的有機化合物,其在自然界和生物體內廣泛存在,并在生命過程扮演著非常重要的角色,同時它也是很多藥物分子的重要結構單元。因此,對芳基羰基化合物的合成研究具有重要意義。傳統的合成芳基羰基結構單元的方法主要采用芳烴的Friedel–Crafts 酰基化反應,而該類型的反應

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