1、在地下水研究中,可利用放射性环境同位素测定地下水的年龄。其原理是:放射性同位素处于不断衰变中,衰变速度不依温度、压力或元素的化学组成的状态而变化,一种放射性元素的半衰期是一个常数,据此可以测定地下水的年龄。常用测定地下水年龄的放射性同位素有:14C、3H等。
2、稳定同位素示踪技术利用稳定同位素的特性和普通元素之间的化学性质和生物性质的相似性,以及核物理性质的不同,来进行示踪。通过合成标记化合物,如标记氨基酸、药物和蛋白质等,代替非标记化合物,以便测定稳定同位素反应前后的位置及数量变化,从而阐明反应机制和途径。
3、同位素示踪技术基于放射性核素或稳定核素的原理,这些核素及其化合物与自然界中普通元素的性质相同,仅在核物理特性上有所区别。通过将同位素作为标记,如在食物、药物和代谢物质中添加,可以制作出标记化合物,以替代非标记化合物。
然而,通常用作HTL的有机材料如2,4,6-三甲基苯胺(PTAA)存在低导电性、疏水性和能级不匹配等问题。最近,Me-4PACz、[2-(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(MeO-2PACz)系列等自组装单层(SAM)已成功用于PSC,这些单层用于提高 PCE、解决稳定性问题。
CzPN沸点预测为629±50 °C,密度预测为26±0.1 g/cm3,具有浅黄色晶体或粉末气味。在toluene中,其吸收λmax为380 nm。通过多参考量子化学计算,结合DFT和MRCI方法研究了4,5-二(9H-咔唑-9-基)-邻苯二甲腈(2CzPN)的(反向)系统间交叉(R)ISC)机制。
中文同义词丰富多样:2,4,5,6-四(9H-咔唑-9-基)异酞腈;2,4,5,6-四(9-咔唑基)-间苯二腈;2,4,5,6-四咔唑基-1,3-苯二腈,以及2,4,5,6-四(9-咔唑基)-1,3-苯二腈,它的分子式C56H32N6,重量达到7889克/摩尔。
咔唑:别名,亚氨基二亚苯;9-氮杂芴;二苯并吡咯;苄唑;氮芴;9H-咔唑;氮杂芴;9-氮芴;咔酸磷灰石。CAS号:86-74-8,C12H9N=1621级别:CP熔点:242~246℃,丙酮溶解试验:合格碱度:合格灼烧残渣(以硫酸盐计):≤0.5% 性状:白色结晶。露置于紫外光线下显示强荧光和长时间磷光。
1、咔唑在二氯甲烷里的溶解性好。根据查询化工百科官网显示,咔唑能溶解于大多数的有机溶剂,例如二氯甲烷,乙酸乙酯,甲醇,二甲基亚砜等等,但是微溶于水。咔唑,又名9-氮杂芴、亚氨基二亚苯,是一种有机化合物,化学式为C12H9N,主要用于染料、化学试剂、炸药、杀虫剂、润滑剂、橡胶抗氧剂等的制造。
2、在上游,为方便精煤运输、减少运输过程对环境的影响,公司投资建设了永鑫铁路专用线;在下游,通过发电、甲醇、合成氨延长产业链,形成了“采煤-焦化-发电-甲醇-合成氨”完整产业链,通过循环经济建设,实现了废水零排放、固废全部回收利用、烟气超低排放等。
3、联苯苄唑药膏,适用范围为用以手皮肤真菌、酵母、霉菌、和别的皮肤菌和糠秕孢子菌造成的皮肤真菌病,及其细微棒状杆菌造成的感染。如:脚癣、手癣、体癣、股癣、花斑癣、外皮念珠菌病。下边就讨论一下联苯咔唑的实际解读吧。
4、联苯[n]芳烃的合成策略包括多步骤操作,首先通过Suzuki-Miyaura偶联将功能模块和反应模块连接起来,然后在Lewis酸的催化下进行Friedel-Crafts烷基化反应,从而一步法成环构筑功能大环。该策略允许引入多种功能基元,如芘、萘、蒽、卟啉、蒽醌、芴酮、咔唑等,形成复杂且多功能的大环结构。
5、甲苯 甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火炸药;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。甲苯进行侧链氯化得到的一氯苄;二氯苄和三氯苄,包括它们的衍生物苯甲醇;苯甲醛和苯甲酰氯(一般也从苯甲酸光气化得到),在医药;农药。染料,特别是香料合成中应用广泛。