CA344固体化学2017年秋季-李新昊-致远学院

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汇南校区2014-2015-1开校前考试安排

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2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排四川理工学院(汇南校区)2013--2014学年第二学期补考安排四川理工学院(汇南校区)2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排2013--2014学年第二学期补考安排注:体育补考的同学请关注体育学院的补考安排或咨询体育学院教学办(5505886);以上排,如有错、漏,请在8月27日之前与何老师(短号:6351)联系,否则后果自负。

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编译原理简明教程答案

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Nature-2017Nat. Commun.-硝酸根离子在固相中表现出路易斯酸NO3 anions支持数据

Nature-2017Nat. Commun.-硝酸根离子在固相中表现出路易斯酸NO3 anions支持数据

4
Supplementary Table 2. Numerical overview of the CSD and PDB data.
DB: CU:
PDB PDB PDB PDB CSD CSD CSD CSD NO3 NO3 NO3 NO3 NO3 NO3 NO3 NO3
Partner: Nstruct.
5
Supplementary Figure 3. Four dimensional (4D) density plots of the CSD/PDB data found within the 10 Å wide and 5 Å high hemisphere.
6
Supplementary Figure 4. Directionality plots P(r) of the data CSD/PDB data found within the 10 Å wide and 5 Å high hemisphere.
Supplementary Note 1
For our initial calculations the cyanamide cation seemed an ideal candidate for two reasons: its positive charge would complement the negative charge in 2 while leaving some electron density on N, and its C3v symmetry renders the computations more economical. As is summarized in entries 1-3 in Supplementary Table 1, the complexation energies for all three cyanamide structures are negative and fairly large (comparable to hydrogen bonding). This large enthalpy might depend significantly on simple charge compensation. As a matter of fact, the interaction energy of host 2a with the cyanamide molecule flipped 180 degrees (so that the –NH3+ and nitrile N-atoms switch position, i.e. [2a···N+H3–C≡N], not shown in the table) is –47.7 kcal/mol. This is nearly identical to the interaction energy of complex [2a···N≡C–N+H3] (entry 1, –48.8 kcal/mol), thus confirming that the nature of the interaction is predominantly charge compensation. Interestingly, the least stable of these complexes involves 2c, which actually had a positive potential on the nitrate’s N-atom (see Figure 2b). This implies that the energy gain of charge compensation is largely counteracted by repulsion between the π-hole and the cyanamide cation. Next we considered the charge neutral species acetonitrile and hydrogen cyanide as electron rich partners for the π-hole in 2c (entries 4 and 5 in Supplementary Table 1). Interestingly, the estimated binding enthalpies of these ‘pseudo anti-electrostatic’ complexes are negative and in the order of weak hydrogen bonding (up to –7.7 kcal/mol for [2c···N≡CCH3]–). Stimulated by these findings, we wondered how cyanide, chloride and BF4– anions would interact with the π-hole in 2c and if perhaps truly ‘anti-electrostatic’ complexes might be obtained. To our surprise these complexes (entries 6, 7 and 8 in Supplementary Table 1) converged with their initial C3v symmetry intact to give quite large and negative energies: – 20.7 kcal/mol for [2c···NC]2–, –31.6 kcal/mol for [2c···Cl]2– and –8.2 kcal/mol for [2c···BF4]2–. Such enthalpies are comparable to medium to strong hydrogen bonding. Unsurprisingly, when considering 2a as partner to these anions (entries 9, 10 and 11 in Supplementary Table 1), the computed enthalpies were fairly large but positive. An ‘atoms-in-molecules’ analysis of all complexes (see Supplementary Figures 1 and 2) indicate a single bond critical point between the nitrate’s N-atom and the interacting electronegative atom.

34354674

34354674
次 立 杰 张 绍 岩 张 玉 军 一, ,
(. 1 石家庄学 院化工学院 , 石家庄 0 0 3 ;. 5 0 5 2 山东大学材料液 固结构演变与加工教育部重点实验室 , 济南 2 0 6 ) 5 0 1
摘要 : B( O ) 、 H V , N 2i , 以 iN 3 3N O 和 aSO 为原料 , 采用沉淀法制备了 BV SO 复合材料。利用扫描 电镜 ( E 、 iO / i: S M) X
a d B VO4 S O2c mp sts we e c a a t r e y d ga ain o t ye e b u o u in T e r s l n i / i o o i r h r c e i d b e r d t f meh ln l e s l t . h e u t e z o o s id c t h t h i O4 S O o o i s s o x eln h tc tl t ci i . n i ae ta e B V / i 2c mp s e h w e c l tp oo aayi a t t t t e c vy
射线衍射 ( R 及紫外一 X D) 可见光吸收测试( V v ) u —i 对样品的晶相组 成 、 s 微观结 构和紫外一 见光 吸收特性进行 r表 可
征 。紫外一 可见光吸收光谱 分析表 明: iO / i 复合 材料具有 较宽 的紫外一 BV SO 可见 光吸收 范围 , 算其光 学带 隙为 计 2 3 V。光催化降价亚 甲基蓝性能测试表明 : i O 包覆 S .9e BV i 能有效提高其催化性能。 O 关键词 :i O / i BV 4 S 复合材料 ; O 光学带隙 ; 光催化 降解
厶4 , H NGS a - n , H N u u / e Z A h oy Z A G Y - n a j

同济2013级博士名单

同济2013级博士名单
驯化君主还是恢复君主法权?——施米特《宪法的 守护者》研究 艺术与解构——德里达中期艺术哲学批判疏论 尼采真理观研究 当代中国共产党党群关系研究 —— 以马克思利益 思想为视角 列宁与毛泽东外交思想及其比较研究 当代中国农民政治意识研究 中国共产党学习传统的继承与创新 邓小平晚年思想研究 可持续发展视阈下中国环境外交研究 论马克思的劳动概念及其当代价值 当前中国公民慈善意识培育研究 当代中国社会诚信体系建设研究 自然话语中的话语标记语“你知道”研究 汉语韵律结构的音系-句法接口研究 基于前提-焦点观点的日语条件句研究 粘性解框架下的最优交易与执行策略问题研究 质子交换膜燃料电池的建模及数值方法研究 EV 模型中 M 方法的随机加权逼近 图能量与定向图斜能量若干极值问题 图的 Estrada 指数与具有极大 P-点个数的树矩阵 量子系统的控制与综合 低维纳米结构中电子自旋极化输运性质研究 低维纳米结构中的电子激发 左手性材料对原子自发辐射的影响 氟化时间和温度对环氧树脂绝缘表层性能的影响 及其机理 微柱结构 CsI(Tl)薄膜 X 射线闪烁转换屏制备与性 能研究 辐射探测用纳米与聚合物纳米复合材料的制备及 性能研究 一维多层介质结构中的光电输运特性研究 溶胶-凝胶激光减反膜的抗污染与光损伤研究
第 2 页/共 13 页
2013 年 11 月 25 日同济大学授予博士学位名单
(共 351 人,其中:学术型学位 338 人,职业型学位(专业学位)13 人) 一、学术型学位(338 人)
序号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 学号 0910030028 0810030037 0910180023 0910180021 0910180025 0810180010 0810180011 0830180004 0910180013 1010180003 0910030009 0910030033 0610180022 0810030014 0710030038 1010103005 0910103008 1010103006 1010060009 1010060002 0910060004 0910060008 1010060016 0810060021 1010060023 0910060020 0910103022 1010103023 1010080002 姓名 黄克 朱利静 高博麟 孔国玲 王双全 马立英 王二兵 胡毓冬 靳畅 康强 官贞珍 邹龙生 栾延龙 樊瑛 闫淑霞 刘念平 周歧刚 刘光武 孔玉霞 张忠海 丰曙霞 徐玲琳 钟家松 赵明 蔡晓军 崔彦娜 彭登峰 郝继功 马思强 学科专业 机械电子工程 机械设计及理论 车辆工程 车辆工程 车辆工程 车辆工程 车辆工程 车辆工程 车辆工程 车辆工程 热能工程 热能工程 动力机械及工程 供热、供燃气、 通风及空调工程 供热、供燃气、 通风及空调工程 材料物理与化学 材料物理与化学 材料物理与化学 材料学 材料学 材料学 材料学 材料学 材料学 生物材料 生物材料 信息功能材料与 器件 信息功能材料与 器件 控制理论与控制 工程 导师 周奇才 卞永明 陈慧 万钢 吴志红 周鋐 周鋐 周鋐 周鋐 左曙光 陈德珍 周伟国 李理光 龙惟定 吴喜平 沈军 翟继卫 周斌 邱军 任杰 王培铭 王培铭 向卫东 张雄 时东陆 王德平 王旭升 翟继卫 陈詠恩 论文题目

2019年武汉理工大学材料学院博士研究生招生入围考试考生信息公示汇总表

2019年武汉理工大学材料学院博士研究生招生入围考试考生信息公示汇总表

\
technology . 87:(1)83-94 (一作,JCR一区)2018.6
1.Nonhalogen Solvent-Processed Asymmetric Wide-

Bandgap Polymers for Nonfullerene Organic Solar Cells with Over 10% Efficiency, Adv. Funct. Mater, 2018, 28,
1049799924
全日制 非定向
天津科 技大学
高分子材 料与工程
武汉理 工大学
材料工程
戴红莲
武汉理工大学、 朱楚洪,
陆军军医大学基础医
学院
1.High energy storage properties and dielectric behavior
of (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06Ti1-x(Al0.5Nb0.5)xO3 lead-
全日制 非定向
山东科 技大学
材料化学
山东科 技大学
材料加工 工程
韩颖超
王忠卫、曾荣昌 (山东科技大学)
nthanum magnesium hexaluminate thermal cycling lifetime
and CMAS corrosion behaviour,CERAMICS
INTERNATIONAL,2018年7月(一作,JCR一区)
2.Deposition and characterization of WC-Co hard-metal
coatings by high velocity oxy-fuel process combined with dry-
是(符合在国际重

2018年第二批学历博士授予学位公示名单


专业 交通运输工程 物理电子学 物理电子学 计算机软件与理论 马克思主义基本原理 生物医学工程 产业经济学 管理科学与工程 建筑设计及其理论 土木工程 物理电子学(硕博连读) 生物医学工程(学习科学) 材料科学与工程 建筑设计及其理论 城市规划与设计 建筑学(景观建筑学)(本科直博) 动力工程及工程热物理(本科直博) 供热、供燃气、通风及空调工程 信息与通信工程(本科直博) 土木工程(本科直博) 土木工程 物理电子学(本科直博) 控制理论与控制工程(硕博连读) 控制理论与控制工程 检测技术与自动化装置 计算机应用技术(硕博连读) 生物医学工程(本科直博) 材料科学与工程(本科直博) 材料科学与工程 岩土工程 交通运输工程(本科直博) 法学 遗传学 系统工程 建筑学 建筑学 建筑学 建筑学 风景园林学 电路与系统 电磁场与微波技术 工程力学 物理电子学 电路与系统 微电子学与固体电子学 控制理论与控制工程 控制理论与控制工程 计算机应用技术 材料科学与工程 材料科学与工程 材料科学与工程 材料物理与化学 交通运输工程
149169 149172 149177 149184 149186 149211 149236 149260 149290 149298 149325 149360 149384 149386 149443 149452 149458 149465 149478 149503 149508 149509 149528 149563 149571 149576 149598 149634 149635 149648 149654 149655 149658 149674 149683 149685 149692 149917 149944 159067 159096 159116 159121 159122 159141 159154 159188 159190 159192 159193 159196 159245 159264 159266

华南理工大学2017年《无机化学》硕士招生考试大纲

华南理工大学2017年《无机化学》硕士招生考试大纲1.原子结构与元素周期系氢原子光谱、能级和量子化的概念。

核外电子运动状态,微观粒子的波粒二象性,微观粒子波的统计解释,核外电子运动状态的近代描述,薛定谔方程(列出公式并初步了解其意义),四个量子数。

波函数和原子轨道,波函数的角度分布图,概率密度和电子云,电子云的径向分布图,电子云的角度分布图。

多电子能级,近似能级图,能级交错,原子轨道能级与原子序数的关系,屏蔽效应,钻穿效应,泡利不相容原理,能量最低原理,洪特规则,元素原子的核外电子排布与元素周期系。

元素的性质与原子结构的关系,影响元素金属性和非金属性的因素,原子参数:有效核电荷、原子半径、电离能、电子亲和能、电负性及氧化态。

2.分子结构化学键及其类型:离子键、共价键。

价键理论的基本要点。

原子轨道的重叠。

共价键的饱和性和方向性,σ键及π键,键参数:键长、键角、键能和键矩。

杂化轨道理论的基本要点。

Sp、sp2、sp3杂化轨道类型与分子几何构型的关系,不等性杂化。

分子轨道理论的基本要点。

分子轨道的形成,成键分子轨道和反键分子轨道,原子轨道的组合,同核双原子分子轨道能级图,键级、顺磁性和反磁性。

价层电子对互斥理论。

分子偶极矩,极性分子和非极性分子。

分子间力:取向力、诱导力和色散力,氢键,分子间力和氢键对物质性质的影响。

3.晶体结构晶格的概念,晶体的类型,离子晶体,晶格能的概念与计算,离子极化的概念,离子极化对物质结构和性质的影响。

分子晶体,原子晶体,金属晶体,金属键理论(含能带理论),混合晶体。

4.化学反应速率和化学平衡化学热力学初步:状态和状态函数,热力学能,热和功,热力学第一定律,热化学,焓与焓变、熵与熵变、吉布斯函数变,盖斯定律及其有关计算,化学反应的方向及其判断。

化学反应速率概念及其表示方法,基元反应和非基元反应,影响化学反应速率的因素,化学反应速率理论:碰撞理论和过渡状态理论,活化能,反应速率方程,反应级数,阿仑尼乌斯公式。

CaO-SiO2-FeO-MgO-P2O5脱磷渣系中组元活度的计算


16 "
$ ,N N ,N N N 3MgO-P2O5
17 " MgO-SiO2
18 " " $MgO・SiO$, 19
N ,N N N N " 2 caO-MgO-SiO $Q "
2 caO-MgO-2SiO
$1 "
2 2CaO-MgO-2SiO
N ' " 2 3CaO-MgO-2SiO
其中,仇和!?分别为化学反应前
3.中天钢铁集团有限公司,江苏常州213011)
摘要:以促进2CaO - SiC)2-3CaO - P2O?含磷固溶体生成为目的的转炉非均相渣脱磷技术已被视为减少石灰使用 量及提高脱磷效率的重要手段,而目前有关MgO对该含磷固溶体生成影响的研究较少,尤其对CaO-SiO2-FeOMgO-P2O5渣系中组元活度的变化规律还缺乏深入的认识#为此,本文基于炉渣的分子离子共存理论,建立了各 组元的活度计算模型,并重点分析了不同因素对2CaO - SiO2及3CaO - P2O?等组元活度的影响#结果表明:添 加MgO易导致渣中2CaO - SiO2活度的降低,不利于2CaO - SiO=3CaO - P2O?固溶体的生成;随着FeO含量的 增大,渣中2CaO - SiO2及3CaO - P2O?的活度均降低,易导致2CaO - SiO2-3CaO - P2O?固溶体的生成量减少; 当炉渣碱度增大时,3CaO - P2O?的活度逐渐降低,而2CaO - SiO:的活度则呈先升高后降低的趋势;温度对炉渣 中各组元活度的影响不显著#
△G1 = — 118905 — 7. 179T(J • ioI'1)%12〕,
N =K1$3
(1)
2(Ca2+ + 0一)+ (SiO2) = (2CaO • SiO2),

甲醇制烯烃反应过程中SAPO_34催化剂积炭动力学研究

分析。由于催化剂床层内存在积炭分布, 所以文中所 用 / 积炭量 0为整个催化剂床层积炭量的平均值。
2 结果与讨论
2. 1 温度的影响 图 2显示了催化剂、甲醇质量空 速 (WH SV = 15 h- 1 )一定下, 催化剂积炭量随催化 剂反应运行时间 ( T ime on Stream, TOS)和反应温度 的变化规律。
K inetic m odeling of coke form a tion on SAPO 234 ca ta lyst in th e tran sform ation of m ethanol to olefin s
Q I Guo2zhen1, X IE Za i2ku2, YANG W ei2m in2, LIU H ong2xing2, ZHONG S i2qing2, ZHANG Cheng2fang1, CHEN Q ing2ling2
司重点科技攻关项目。 作者简介: 齐国祯 ( 19772), 男, 山东德州人, 博士研究生, 从事石油化工、催化反应工程方面研究。E2m ai:l rock sbeer@ 163. com。
20 6
燃料化学学报
第 34卷
此得到了经典的 Voorhies方程。由于该方程形式简 洁, 因此得到广泛的应用。 Chen等 [ 4] 将催化剂积炭 量与甲醇制烯烃反应生成产物的累积量关联, 得到 的关联式实际上是 Voorh ies方程的改进形式。Voo2 rhies方程属于一个 经验式, F roment等 [ 5] 认为该方 程忽略了积炭的生成机理, 应该从积炭的来源出发 考虑催化剂的积炭动力学, 所以他们提出了几种不 同机理的积炭生成类型, 将积炭速率关联为积炭前 身物的浓度和积炭反应的失活因子 U的函数。
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5.2 The interaction of light with atoms and molecules
5.3 Solid lasers
5.4 Optical fibers
5.5 Optical switches
5.6 Nonlinear optical properties of solids
第六章Microporous and Mesoporous Materials(4学时)
1.3Microwave synthesis
1.4 Precursor methods
1.5 Hydrothermal and Solvothermal methods
1.6 Chemical vapor deposition (CVD)
8.4 Electrocatalysts
*课程简介(Description)
课程大纲
Introduction:Precourse: General introduction
Chapter 1Synthetic and Preparative Methods
1.1 Ceramic method
1.2 Sol-gel method
1.10 Arc discharge
1.11 Electrochemical Preparation
1.12 High-pressure synthesis
第二章Characterization methods for solid materials(4学时)
2.1 X-ray diffraction techniques
(Course Type)
此课程是针对化学近缘理工科专业的本科专业课程。围绕固体及相关材料的合成与制备、结构及功能进行课程讲授,使学生了解和掌握固体及材料化学的基本原理以及相关的研究方法。
授课对象
(Target Audience)
本科生
*授课语言
(Language of Instruction)
汉语/英语
课程大纲
简介Precourse: General introduction(2学时)
第一章Synthetic and Preparative Methods(4学时)
1.1 Ceramic method
1.2 Sol-gel method
1.3Microwave synthesis
1.4 Precursor methods
*开课院系
(School)
致远学院
先修课程
(Prerequisite)
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等基础课程
授课教师
(Instructor)
李新昊
课程网址
(Course Webpage)
*课程简介(Description)
课程性质:此课程是针对化学近缘理工科专业的本科专业课程。
教学目标:围绕固体及相关材料的合成与制备、结构及功能进行课程讲授,使学生了解和掌握固体及材料化学的基本原理以及相关的研究方法。
7.3 Carbon nanotubes
7.4 Two dimensional carboceous materials
7.5 Other allotropes
第八章Solid state Catalysts(2学时)
8.1 Basic concepts
8.2 Catalysts
8.3 Photocatalysts
6.1Microporous Materials
6.2Mesoporous Materials
6.3. The future of mole学时)
7.1 Basic concepts
7.2 Carbon allotropes: electronic structure and properties
2.2 X-ray absorption spectroscopy
2.3 X-ray and ultraviolet photoelectron spectroscopy (XPS and UPS)
2.4 Infrared and Raman spectroscopy
2.5 Nuclear magnetic resonance (NMR) and electron spin (paramagnetic) resonance (ESR or EPR) spectroscopy
**课程教学大纲
Course Outline
课程基本信息(Course Information)
课程代码
(Course Code)
*学时
(Credit Hours)
32
*学分
(Credits)
2
*课程名称
(Course Title)
(中文)固体化学
(英文)Solid State Chemistry
*课程性质
4.3 ferromagnetic materials
4.4 ferrimagnetic materials
4.5 antiferromagnetic materials
第五章Optical Properties of Solids(4学时)
5.1 Phenomena of light through a medium
1.5 Hydrothermal and Solvothermal methods
1.6 Chemical vapor deposition (CVD)
1.7Chemical vapor transport
1.8 Laser ablation
1.9 Molten and Czochralski methods
3.3 Semiconductors
3.4 Insulators
3.5 Semimetallic conductors
3.6 Superconductors
第四章Magnetic and Dielectric Materials(4学时)
4.1diamagnetic materials
4.2paramagnetic materials
2.6 Scanning tunneling microscopy (STM) and atomic force microscopy (AFM)
第三章Electrically conducting materials(4学时)
3.1 Ionic conductors
3.2 Metallic conductors
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