卤键相关论文
气-水界面物理化学过程是当今大气化学研究的前沿课题,其普遍存在于大气环境中(云层、气溶胶表面),对大气化学有着深远的影响。由于......
设计合成了基于丙氨酰胺基硫脲的折叠短肽分子1,N-端和C-端分别修饰以噻吩和间碘代苯基。通过吸收和圆二色光谱、核磁共振波谱、X-......
分子的表面自组装是一个非常复杂的过程,涉及表面的分子动力学、热力学等基本问题,组装过程中分子间、分子和溶剂间或分子和基底间......
手性在自然界中广泛存在,在生命过程与生物体系中具有重要意义。近年来,具有手性发光性能的圆偏振发光材料因其在3D显示、信息储存......
杂化有机-无机金属卤化物是有机阳离子与无机金属卤化物阴离子通过自组装形成的一类杂化复合物。其结构多样,性能独特,在诸多领域......
学位
钙钛矿型杂化卤化铅在新兴光伏技术领域表现出非凡的潜力而备受关注,其光电转换效率在十年间从3.8%迅速提高到25%。然而钙钛矿型杂......
光响应超分子凝胶在药物传送、自修复材料和传感器等领域受到了人们的持续关注。然而,大多数研究都利用紫外光作为外部刺激源,这不......
维度效应是凝聚态体系的一种本征性质.对局域维度的调控,将改变凝聚态体系的对称性,从而深刻地影响其物理性质。扫描探针显微学可......
近年来卤代咪唑离子液体引起了人们的关注.我们采用M06-2X和B3LYP方法,以一系列基于咪唑分子的复合物为研究对象,对三种不同类型的......
卤键是一种类似于氢键的具有方向性的非共价作用力。σ-hole理论是目前被广泛接受的能揭示卤键本质的理论,其合理性也在实验上被证......
近年来,卤键在晶体工程、超分子组装和分子识别等众多领域得到了广泛应用,但在生命科学领域卤键的报导却很少。因此,系统地研究生物体......
卤键是一种常见的非共价键相互作用,具有由静电相互作用引起的高方向性,并且存在一个正的静电势区,称为σ-hole[1-2],目前主要用于......
卤键是一种被广泛应用于多个领域的非共价相互作用。根据IUPAC的定义1,卤键是指含卤分子实体中,卤原子的亲电区域,与同一或另一分......
卤素重原子的引入会使共轭荧光分子在溶液中存在荧光淬灭现象。然而,最近研究者发现卤素原子可以增强聚集诱导发光分子的荧光强度[1......
卤键是卤素原子的σ-空穴(σ-hole)与亲核试剂之间形成的非共价相互作用。在生理条件下,药物分子可能呈现出不同的质子化状态。......
第三到第七主族元素以及惰性气体元素(第13-18 族)可以作为电子受体位点形成分子间吸引性的非共价键合作用。这些电子受体位点,即缺......
卤键是存在于极化的卤素原子与路易斯碱之间强的高度定向的非共价相互作用。在过去的十几年里,卤键已被广泛应用于各种研究领域中,包......
N-溴代丁二酰亚胺(NBS)在有机合成中通常作为溴代试剂和弱氧化剂使用。最近几年,我们课题组开展了用NBS (P)作为氮源的胺化反......
为了更好地描述卤键,必须弄清卤键的性质,因此,首先较为深入地研究了卤键性质,并与氢键做了对比.对一系列典型卤键和氢键体系的计......
共价卤原子是形成卤键的核心因素.卤键可表示为:R1-X…Y-R2,其中,X为共价卤原子,Y为亲核性原子,R1和R2分别代表与X和Y相连的基团,......
设计合成了聚甲基丙烯酸2-(4-碘-2,3,5,6-四氟苯氧基)乙酯(PIPEMA)和聚甲基丙烯酸3-(3-吡啶基)丙酯(PPyPMA),经过层层组装和随后的......
微波波谱法是一种高灵敏度、高分辨率的研究分子系统内部动力学及超精细结构的方法,能解决许多其他方法难以解决的化学与物理领域......
卤键是指存在于含卤原子(如Cl,Br,I)分子和具有孤对电子或π 电子体系分子间的一种弱相互作用,其在生命科学、材料科学和药物......
众所周知,卤键在生物医药,分子识别,晶体工程,超分子化学等领域具有极其重要的作用。卤键的发现可以追溯到1814年[1]。然后,迄今为......
利用扫描隧道显微镜(STM)研究了π共轭的噻吩并菲衍生物(DDTDs)在不同浓度下辛苯和脂肪烃溶剂中的自组装单分子层膜.STM实验发......
卤键是一种类似于氢键的具有方向性的非共价作用力。σ-hole理论是目前被广泛接受的能揭示卤键本质的理论,其合理性也在实验上......
卤键是卤素原子的σ-空穴(σ-hole)与亲核试剂之间形成的非共价相互作用。在生理条件下,药物分子可能呈现出不同的质子化状态。......
近年来,促进液晶相形成的有效途径之一是利用卤键相互作用,这已经被广大科学工作者所熟知。卤键与氢键类似,是一种弱的分子间非共......
氢键与卤键具有类似的方向性和强度,其在三维晶体工程、有机半导体器件以及超分子自组装等领域得到广泛而深入的研究。超分子自组......
明晰结构–性能之间的关系是晶体、超分子等材料的设计与开发的关键。对于分子晶体来说,不仅需对分子间相互作用有透彻的理解,而且......
本论文选择了一种重要的有机化合物-富烯,设计其一系列衍生物,研究这些衍生物形成的氢键、卤键、磷键、硫键和tetrel bond。主要研......
卤键,与氢键类似,是一种静电吸引作用。卤键具有极强的方向性和特异性,在三维晶体工程、药物设计以及有机发光材料等领域得到了广......
卤键是卤原子上带正电的区域与电子给体形成的相互作用。由于良好的方向性,以及强度的可调节性,使它在材料自组装、分子识别、药物......
超分子化学的研究对象是多个分子之间通过非共价键的弱相互作用力形成组装结构的复合物。目前,通过分子的功能化自组装形成有序的......
弱分子间相互作用广泛地存在于超分子水平的化学和生物过程中。氢键、卤键是两种重要的分子间相互作用,氢键(HB)在各种生命进程里发......