溶剂化结构中均匀电子云分布影响电解液性能机制被揭示
华东理工大学化工学院教授李春忠、陈龙团队联合教授宋震团队,发现溶剂化结构中均匀电子云分布对电解液性能的影响,并提出了一种有前景的电解液设计策略,为高性能钠离子及其他阳离子基电池电解液的设计提供了参考。相关研究近日发表于《先进功能材料》。作为锂离子电池的良好补充和替代方案,钠离子电池因其原材料丰富和成本低廉而备受关注。高性能的电解液是钠离子电池大规模应用的关键,但常见的醚类电解液存在氧化稳定性差、沸点低等问题。为应对此挑战,研究团队开发了一种新型醚类电解液BG3。实验测试结果表明,BG3的溶剂化结构中电子云分布均匀,有着更高的结合能和更小的静电势差值,进而增强了电解液的氧化和还原稳定性。此外,电解液的稳定窗口超过5V,在高电压正极材料Na3V2(PO4)2F3上可以稳定循环,展现出优异的高压稳定性。BG3也实现了Na3V2(PO4)3||Hard Carbon全电池、Na4Fe3(PO4)2P2O7||Hard Carbon软包全......阅读全文
溶剂化结构中均匀电子云分布影响电解液性能机制被揭示
华东理工大学化工学院教授李春忠、陈龙团队联合教授宋震团队,发现溶剂化结构中均匀电子云分布对电解液性能的影响,并提出了一种有前景的电解液设计策略,为高性能钠离子及其他阳离子基电池电解液的设计提供了参考。相关研究近日发表于《先进功能材料》。作为锂离子电池的良好补充和替代方案,钠离子电池因其原材料丰富和成
基于溶剂化G四链体结构的研究
富含鸟嘌呤的DNA序列可以形成非典型的G-四链体二级结构。研究表明,G-四链体参与了一些关键的生物过程、各种人类遗传疾病和癌症。近年来,DNA G-四链体已经成为抗癌药物开发的新靶点。除此之外,G-四链体结构也可以应用于纳米技术和组装化学等领域。在分子水平上获得G-四链体DNA与其靶向小分子相互
基于溶剂化G四链体结构的研究
富含鸟嘌呤的DNA序列可以形成非典型的G-四链体二级结构。研究表明,G-四链体参与了一些关键的生物过程、各种人类遗传疾病和癌症。近年来,DNA G-四链体已经成为抗癌药物开发的新靶点。除此之外,G-四链体结构也可以应用于纳米技术和组装化学等领域。在分子水平上获得G-四链体DNA与其靶向小分子相互
倍半萜的分布和结构
萜类化合物是广泛分布于植物、昆虫、微生物等动植物体内的一类有机化合物。倍半萜化合物属于萜类家族分子的一种,结构中含有15个碳原子有三个异戊二烯为单元。倍半萜类化合物较多,无论从数目上还是从结构骨架的类型上看,都是萜类化合物中最多的一支。倍半萜化合物多按其结构的碳环数分类,例如无环型、单环型、双环型、
单萜的结构和分布
单萜(monoterpenoids )萜类化合物之一种。通常指由二分子异戊二烯聚合而成的萜类化合物及其含氧的和饱和程度不等的衍生物。单萜按分子的基本碳骨架分为:无环单萜、单环单萜、双环单萜及三环单萜四大类。除三环单萜天然成分数目较少外,其他三类均有许多天然成分存在,主要存在于各种挥发油中。
腺苷的结构和分布
腺苷,是指由腺嘌呤的N-9与D-核糖的C-1通过β糖苷键连接而成的化合物,化学式为C10H13N5O4,其磷酸酯为腺苷酸。腺苷是一种遍布人体细胞的内源性核苷,可直接进入心肌经磷酸化生成腺苷酸,参与心肌能量代谢,同时还参与扩张冠脉血管,增加血流量。
腺苷的结构和分布
腺苷,是指由腺嘌呤的N-9与D-核糖的C-1通过β糖苷键连接而成的化合物,化学式为C10H13N5O4,其磷酸酯为腺苷酸。腺苷是一种遍布人体细胞的内源性核苷,可直接进入心肌经磷酸化生成腺苷酸,参与心肌能量代谢,同时还参与扩张冠脉血管,增加血流量。
溶剂化层对Zeta电位的影响
胶体粒子表面溶剂化层的形成对胶粒的电泳淌度和zeta电位有着重要的影响。由于溶剂化层的形成.粒子周围产生了新的结构.使得靠近粒子的液体介电常数与 体相中有所不同.导致了具有相同表面电荷密度、相同大小的胶体粒子具有不同电泳淌度。溶剂化层的形成还会影响到具有不光滑表面胶体粒子剪切平面的位置,从
焦煤中有机硫分布的快速溶剂萃取研究
为研究焦煤中有机硫的分布规律,将新峪焦煤分离成可反映煤结构本质特征的四大族组分(重质组、轻质组、疏中质组和密中质组),采用正己烷、甲醇、正丙醇和四氯乙烯四种溶剂,对原煤及各族组分进行快速溶剂分级分次萃取,对各级各次溶出物进行GC/MS检测,结合煤嵌布结构模型分析含硫小分子的分布特征与溶出特性,对各样
山萮酸的结构和分布
中文名称山萮酸英文名称behenic acid定 义一种饱和的含有22个碳原子的直链脂肪酸。分子式:CH3(CH2)20COOH。为脑苷脂以及某些种子油和鱼油的组分(约占后者脂酸总量的20%~30%),大量含于芥菜种子、菜油与脑苷脂中。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)
糖脂的结构特点及分布情况
1.糖基酰基甘油(glycosylacylglycerids),糖基酰甘油结构与磷脂相类似,主链是甘油,含有脂肪酸,但不含磷及胆碱等化合物。糖类残基是通过糖苷键连接在1,2-甘油二酯的C-3位上构成糖基甘油酯分子。已知这类糖脂可由各种不同的糖类构成它的极性头。不仅有二酰基油酯,也有1-酰基的同类物。
古核生物的结构和分布
古核生物是一些生长在极端特殊环境中的细菌.在深海的火山口、陆地的热泉以及盐碱湖等生命无法生存的地方,生活着的一些鲜为人知的古怪微生物。过去根据其内部构造没有核膜、具环状DNA结构以及细胞产能、细胞分裂、新陈代谢等生活方式与原核细胞相似,将古细菌归入原核生物。很多是生存在极端环境中的。
棕榈酸的结构、分布及应用
软脂酸,又名十六烷酸、棕榈酸,是一种有机物,化学式是C16H32O2,是一种饱和高级脂肪酸,白色带珠光的磷片。 不溶于水,微溶于石油醚,溶于乙醇。易溶于乙醚,氯仿和醋酸。广泛存在于自然界中,几乎所有的油脂中都含有数量不等的软脂酸组分。用作沉淀剂、化学试剂及防水剂。
胞质环流的结构和分布情况
在胞质环流中,细胞周质区(cortical region)的细胞质是相当稳定的不流动的,只是靠内层部分的胞质溶胶在流动。在能流动和不流动的细胞质层面有大量的微丝平行排列,同叶绿体锚定在一起。胞质环流是由肌动蛋白和肌球蛋白相互作用引起的。在胞质环流中,肌动蛋白的排列方向是相同的,正向朝向流动的方向,肌
晶体的分布情况和结构特性
晶体的分布非常广泛,自然界的固体物质中,绝大多数是晶体。气体、液体和非晶物质在一定的合适条件下也可以转变成晶体。1.长程有序:晶体内部原子在至少在微米级范围内的规则排列。2.均匀性:晶体内部各个部分的宏观性质是相同的。3.各向异性:晶体中不同的方向上具有不同的物理性质。4.对称性:晶体的理想外形和晶
实验室分析方法影响化学位移的因素
影响电子云密度的因素即影响化学位移的因素。主要有电性效应(诱导效应和共轭效应),各向异性效应(在分子内发生),快速质子效应,溶剂效应(分子之间起作用),氢键(分子内和分子间都起作用)诱导效应:电负性强的取代基可以使临近质子的电子云密度减少,即屏蔽效应减小。所以,化学位移值增加,共振峰向低场移动共轭效
产生化学位移的影响因素
化学位移取决于核外电子云密度,因此影响电子云密度的各种因素都对化学位移有影响,影响最大的是电负性和各向异性效应。 1. 电负性电负性大的原子(或基团)吸电子能力强,降低了氢核外围的电子云密度,屏蔽效应也就随之降低,其共振吸收峰移向低场,化学位移会变大;反之,给电子基团可增加氢核外围的电子云密度,共
溶剂过滤器的主要结构和维护保养
本溶剂过滤器是用优质玻璃制造。分上中下三部分,上端为一杯式磨口容器,名为滤杯,容量分 300ml 和 500ml;中间是一个带有抽嘴的内磨口支撑装置,中心有一块平磨的玻璃砂芯片供支撑滤膜用,名为滤头, 对应规格为 1L 和 2L;下端为一个外磨口的耐压容器,名为三角瓶;相对应的容量为 1000ml
实验室分析仪器13C的化学位移
1.屏蔽常数与H核一样,C核的共振频率ν与BO有如下关系:由于核所处化学环境不同其屏蔽常数σ的值不同,因此共振频率ν也不同。2. 影响13C化学位移的因素1)碳杂化轨道以TMS为标准,对于烃类化合物来讲:sp3杂化碳的 δ 范围为:0~60ppmsp2杂化碳的 δ 范围为:100~150ppmsp杂
酪氨酸酶的结构和分布情况
酪氨酸酶( EC 1. 14. 18. 1, tyrosinase,TYR) 又称多酚氧化酶、儿茶酚氧化酶、陈干酪酵素等,是1种结构复杂的含多亚基的含铜氧化还原酶,广泛存在于微生物、动植物和人体中。
植物固醇的结构特点及分布来源
植物固醇,是以游离状态或与脂肪酸和糖等结合的状态存在的一种功能性成分,广泛存在于蔬菜、水果等各种植物的细胞膜中。植物固醇分为4-无甲基甾醇、4-甲基甾醇和4,4’-二甲基甾醇三类,4-无甲基甾醇主要有Β-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇和菜籽甾醇等。植物固醇的结构与动物性甾醇的结构基本相似,不同之处是c-4
萜类的结构特点和分布情况
指广义的萜类(terpenes)碳氢化合物或萜类衍生物。生物体内除核酸、蛋白、脂肪和糖外,萜类和甾体化合物也是相当重要的两类天然产物,在体内两者都是由同样原始物质生成的产物。类萜广泛分布于动植物体内,该类物质的共同点是由若干或多个异戊二烯(isoprene) 单位以头尾相连结而成,它们可能是线性,也
酶是分布在细胞哪些结构里
酶(enzyme)是生物体内多数反应的一种生物催化剂,除少数RNA外几乎都是蛋白质。酶不改变反应的平衡,它只是通过降低活化能加快化学反应的速度。酶具有专一性,一种酶只能催化一种或一类反应。除此以外,还具有高效性、温和性。 酶的温和性,是指酶所催化的化学反应一般是在比较吻合的条件下进行的。 一
环化酶的分布和结构特色
环化酶广泛存在于原核和真核生物。环化酶中,分子量约为190 000,是一个很大的膜蛋白,它紧紧地结合在细胞膜内侧,催化下列反应:式中;cAMP:环腺苷一磷酸;PP1:焦磷酸。
原生质体的其他结构相关分布
高尔基体(golgi apparatus)主要分布在细胞核的周围或上方,是由两层膜所构成的平行排列的扁平囊泡、小泡和大泡(分泌泡)组成。植物细胞中,高尔基体的功能是合成和运输多糖,并且能够合成果胶、半纤维素和木质素,参与细胞壁的形成,还与溶酶体的形成有关,初级溶酶体的形成过程与分泌颗粒的形成类似
脱落酸的结构和分布情况
脱落酸是一种有机物,化学式为C15H20O4,是一种抑制生长的植物激素,因能促使叶子脱落而得名。可能广泛分布于高等植物。除促使叶子脱落外尚有其他作用,如使芽进入休眠状态、促使马铃薯形成块茎等。对细胞的延长也有抑制作用。1965年证实,脱落素II和休眠素为同一种物质,统一命名为脱落酸。
通过扫描电镜和多分区检测器观测到原子内部电场分布
日本东京大学柴田直哉准教授领导的研究小组,利用目前最先进的扫描透射电子显微镜(STEM)和多分区检测器,首次成功观测到金原子内部电场的分布情况——该电场分布在原子核与电子云之间不到0.1纳米的区域内。最新成果对观察原子内部精密结构极为重要,使未来直接观察原子间如何结合成为可能。 扫描透射电子显
什么是诱导效应?
在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。由极性键所表现出的诱导效应称做静态诱导效应,而在化学反应过程中由于外电场(如试剂、溶剂)的影响所产生的极化键所表现出的诱导效应称做动态诱导效应。诱导效应只改