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静电场中正-仲甲醇分子的核自旋转换
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作者 马丽莎 Chapovsky P L 孙振东 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期319-320,共2页
甲醇(CH3OH)分子是具有扭动的最简单的不对称陀螺分子,它有正甲醇和仲甲醇两种核自旋变体,是一种基于甲基的扭转隧道效应的新型核自旋变体。由于甲醇分子电偶极跃迁选择定则的限制和复杂的扭动-转动光谱,至今人们对静电场中正-仲甲醇分... 甲醇(CH3OH)分子是具有扭动的最简单的不对称陀螺分子,它有正甲醇和仲甲醇两种核自旋变体,是一种基于甲基的扭转隧道效应的新型核自旋变体。由于甲醇分子电偶极跃迁选择定则的限制和复杂的扭动-转动光谱,至今人们对静电场中正-仲甲醇分子间通过超精细相互作用发生相互转换的过程了解甚少。斯塔克效应可以引起近简并分子能级间的交叉,进而提高分子的核自旋变体间的相互转化率,从而为探究具体的引起核自旋变体转换的分子能态提供了一种有效的途径。对此,我们将量子弛豫理论拓展到了外加电场的情形,建立了甲醇分子核自旋变体转化的模型和理论,考虑了正-仲简并态的核自旋-自旋和核自旋-转动相互作用,对正-仲甲醇分子在外加电场中的转换进行了量子解析和数值计算分析。结果表明能级对(J′,K′,σ′)-(J,K,p)=(25,2,1)-(24,4,1)对甲醇分子的核自旋变体在电场中转换的贡献最大。σ为对称量子数。p为取值0,1的整数。 展开更多
关键词 核自旋变体 核自旋转换 甲醇分子 斯塔克效应 量子弛豫
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甲醇远红外激光的一条新谱线(英文)
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作者 黄晓 罗锡璋 +1 位作者 保延翔 郑兴世 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期257-263,共7页
甲醇(CH3OH)分子是常用的FIR激活介质,具有很特别的光谱特征.而小型光泵脉冲亚毫米波激光器是近年才发展起来的新技术,作者已经成功地研制出管长为10~20cm的CH3OHFIR激光器,并获得谱线.本文利用CH3O... 甲醇(CH3OH)分子是常用的FIR激活介质,具有很特别的光谱特征.而小型光泵脉冲亚毫米波激光器是近年才发展起来的新技术,作者已经成功地研制出管长为10~20cm的CH3OHFIR激光器,并获得谱线.本文利用CH3OH分子能级表编制成数据库管理程序,对光泵CH3OH亚毫米波激光进行计算.代入CO2-9P(16)线振动吸收跃迁的条件及相应的亚毫米波纯转动跃迁所受的跃迁选择条件,将泵频偏限制在±0.0030cm-1范围内,可推算出,当亚毫米波波长为918μm(对应波数10.89323cm-1)时,有对应的能级跃迁:A,gr,0,0;10→co,0,0;11gr,0,1;10→gr,0,0;10泵频偏为-0.00224cm-1,其跃迁属基态反转的三能级跃迁,这种跃迁比激发态反转的三能级跃迁更不易得到,效率比较低.根据跃迁选择定则和CH3OH的分子参数,可计算出该跃迁的偶极矩阵元μ,单位体积内参与激光过程的有效分子数Nv,横向弛豫时间Ta,纵向弛豫时间Tb和起始光强Is0等参数.选定工作参数后,整个计算过程可由计算机完成.得出以下结果:1.亚毫米波激射呈现双峰形状,这是由于在强泵浦电场作用下,CH3OH分子能级出现? 展开更多
关键词 远红外激光 远红外新谱线 甲醇分子
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Ru/Mn_xCe_(1-x)O_2催化苯甲醇液相氧化制苯甲醛 被引量:1
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作者 汤清虎 王京 +3 位作者 石倩倩 赵卉茹 魏志伟 赵培正 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第2期73-77,共5页
采用3种不同方法制备了Mnx Ce1-x O2载体,并通过负载Ru制得2.5%Ru/Ru/Mnx Ce1-x O2催化剂,考察了载体的制备方法、焙烧温度及n(Mn)∶n(Mn+Ce)对催化剂活性的影响.实验结果表明,由溶胶-凝胶法、n(Mn)∶n(Mn+Ce)=0.50、773K下焙烧制备的... 采用3种不同方法制备了Mnx Ce1-x O2载体,并通过负载Ru制得2.5%Ru/Ru/Mnx Ce1-x O2催化剂,考察了载体的制备方法、焙烧温度及n(Mn)∶n(Mn+Ce)对催化剂活性的影响.实验结果表明,由溶胶-凝胶法、n(Mn)∶n(Mn+Ce)=0.50、773K下焙烧制备的载体所制得的2.5%Ru/Ru/Mnx Ce1-x O2催化剂的活性最高,在333K下反应1h,苯甲醛产率达67.4%.XRD、N2物理吸附及SEM表征表明,该条件下制备的Mn0.5Ce0.5O2-sol-gel-773K载体具有完整的孔结构,较大的比表面积,且能够形成较多高分散的Ce-Mn-O复合氧化物. 展开更多
关键词 甲醇 苯甲醛 分子 钌多相催化剂 铈锰复合氧化物
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基于甲醇制丙烯废催化剂的低密度聚丙烯复合材料 被引量:2
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作者 刘永东 吴永鸿 +3 位作者 苏慧 金政伟 庄壮 罗发亮 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期132-137,164,共7页
以等规聚丙烯(iPP)为基料,表面有机化改性处理过的甲醇制丙烯失活分子筛催化剂(M-MTP-DC)为低密度填料,聚烯烃弹性体(POE)为增韧剂,熔融共混制备iPP/M-MTP-DC/POE低密度复合材料,采用差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)、热重法(TG)... 以等规聚丙烯(iPP)为基料,表面有机化改性处理过的甲醇制丙烯失活分子筛催化剂(M-MTP-DC)为低密度填料,聚烯烃弹性体(POE)为增韧剂,熔融共混制备iPP/M-MTP-DC/POE低密度复合材料,采用差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)、热重法(TG)、扫描电镜(SEM)、偏光显微镜(POM)及力学测试仪器等对该低密度复合材料的密度、形貌、热性能和机械性能等进行表征。结果表明,表面有机改性使M-MTP-DC在iPP中均匀分散,该低密度复合材料的密度和力学性能比采用热塑性弹性体EPDM增韧的、添加20%滑石粉的低密度聚丙烯复合材料(PP+EPDM-T20)有显著优势,当iPP/M-MTP-DC/POE配方为72/5/23(质量比)时,iPP/M-MTP-DC/POE复合材料的密度降低至0.925 g/cm^(3),较PP+EPDM-T20下降了11%,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度各提高60%、52%、55%,优势显著。 展开更多
关键词 低密度 聚丙烯 甲醇制丙烯失活分子筛催化剂 复合材料
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Machine learning molecular dynamics simulations of liquid methanol
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作者 Jie Qian Junfan Xia Bin Jiang 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期12-21,I0009,I0010,共12页
As the simplest hydrogen-bonded alcohol,liquid methanol has attracted intensive experimental and theoretical interest.However,theoretical investigations on this system have primarily relied on empirical intermolecular... As the simplest hydrogen-bonded alcohol,liquid methanol has attracted intensive experimental and theoretical interest.However,theoretical investigations on this system have primarily relied on empirical intermolecular force fields or ab initio molecular dynamics with semilocal density functionals.Inspired by recent studies on bulk water using increasingly accurate machine learning force fields,we report a new machine learning force field for liquid methanol with a hybrid functional revPBE0 plus dispersion correction.Molecular dynamics simulations on this machine learning force field are orders of magnitude faster than ab initio molecular dynamics simulations,yielding the radial distribution functions,selfdiffusion coefficients,and hydrogen bond network properties with very small statistical errors.The resulting structural and dynamical properties are compared well with the experimental data,demonstrating the superior accuracy of this machine learning force field.This work represents a successful step toward a first-principles description of this benchmark system and showcases the general applicability of the machine learning force field in studying liquid systems. 展开更多
关键词 liquid methanol molecular dynamics machine learning hydrogen bond force field
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