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1)  Heteroatom [英]['hetərəu,ætəm]  [美]['hɛtəro,ætəm]
杂原子
1.
Synthesis of heteroatom zeolite Ni-ZSM-5 and the influential factors;
杂原子分子筛Ni-ZSM-5的合成及其影响因素
2.
The intensity of XRD decreases, the granularity of sample enlarges and the amount of amorphous phase increases with the increasing concentration of the heteroatom.
采用水热晶化法合成了含Fe、V和Ti三杂原子的ZSM 5分子筛,利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、紫外漫反射(DRS)、红外(IR)、电子顺磁共振(ESR)等手段对其进行了表征。
3.
The conditions for the synthesis of heteroatom M ZSM 48(M=B,Ge,Cr or V)molecular sieves from hydrothermal systems and the physicochemical properties of M ZSM 48, such as specific surface area,adsorption capacity,thermal properties and surface acidity,are investigated.
研究了杂原子M-ZSM-48(M=B,Ge,Cr或V)型分子筛在水热体系中的合成条件,并用多种物理化学方法研究了分子筛的比表面、表面酸性、吸附性和热性能等物化性能。
2)  Hetero-atom
杂原子
1.
Effect of Hetero-atom on the Stability of Y Zeolite Framework;
骨架杂原子对Y型分子筛结构稳定性的影响
2.
Characterization of Framework Hetero-atom(B, Ti, Fe) in Y-type Zeolite;
杂原子(B、Ti、Fe)进入Y型分子筛骨架的表征
3.
Effect of hetero-atom Ti on the properties of Y zeolite;
杂原子钛对TiY分子筛性能的影响
3)  heteroatoms
杂原子
1.
The valence connection index δ v i is not suitable for the inorganic compounds that have complicated oxidation states (for example, S 2- S 0 S 2+ S 4+ S 6+ ) and the organic compounds that include many types of heteroatoms such as F, Cl, Br, I, O, S, N, etc.
对分子价连接性指数中杂原子点价δvi 的计算方法进行了改进 ,提出了一种计算杂原子价点价δhi 的新方法 ,认为分子中某一杂原子i的价点价δhi 值不仅与它的价层电子数Zi、最高主量子数ni 以及结合的氢原子数目hi 有关 ,还与它所在的族数Ni、隐氢图中连接的其他原子的数目mi 以及杂化方式Lp有关。
2.
The incorporation of heteroatoms(Co,Mn,Mg,Si) into framework of AlPO4-18 increased its acid strength and the incorporation of Si did the most.
采用水热法合成了杂原子Co、Mn、Mg、Si取代的AlPO4-18(AEI结构)分子筛。
4)  Heteroatom doping
杂原子掺杂
5)  impurity atom
杂质原子
1.
The coupled twins induced by impurity atom in FCC crystal;
杂质原子在面心立方晶体中诱发的成对挛晶
6)  heteroatom HMS
杂原子HMS
补充资料:含杂原子共轭导电高分子
分子式:
CAS号:

性质:在共轭导电高分子中有许多含有各种杂原子,主要为氧、硫、氮等原子。杂原子可以存在于聚合物主链上,或者以取代基的形式存在于聚合物侧链上。由于杂原子外层孤对电子的存在和其他性质,往往对共轭导电高分子的导电性能和其他物理化学性质产生较大影响。聚吡咯、聚噻吩和聚苯胺,杂原子处在聚合物主链上,参与共轭作用,是其中重要的导电高分子材料。此类杂芳环共轭导电高分子属于芳香型共轭体系,化学稳定性较好,电导率较高,在电致变色和有机电子器件的研制方面有较多应用。当杂原子处在取代基位置,不参与共轭作用时,对聚合物的化学性质也有较大影响,如常常表现出络合性质,对聚合物的电学和光学性质也有较大影响。

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参考词条