Structure and bonding of donor-acceptor complexes XBeY (X=CO, OC, Ng; Y=O, CO3)

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zddlcp05030613
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Reactions of laser-evaporated beryllium atoms with CO2molecules formed OCBeO and OCBeCO3complexesin solid neon,which rearranged to COBeO and COBeCO3isomers under UV light irradiation.The C-O stretchingfrequency of OCBeCO3was observed at 2263.1 cm-1,which is significantly higher than that of OCBeO at 2183.6cm-1.Quantum chemical calculations reveal that the binding energy of OCBeO is larger than that of OCBeCO3.Theobserved unusually high frequency of OCBeCO3is due to strong electrostatic but weak π back-donation interactionbetween CO and BeCO3.The NgBeCO3(Ng = Ar,Kr,Xe)complexes were also prepared by reactions of berylliumatoms with CO and O2mixtures in solid neon matrix doped by heavier noble gas atoms.Theoretical calculationssuggest that these complexes involve strong noble gas bonding which is dominated by polarization and chargetransfer interactions.
其他文献
锌镍单液流电池是我们自主提出的一种新型储能电池,具有寿命长、能效高、安全环保等诸多优点,在风能、太阳能等可再生能源储存及相关领域具有广阔的应用空间。目前,电池的研发已经过了原理验证、基础技术研究、小规模中试等阶段:实验室原理电池循环寿命可达万次以上;200Ah单体电池以及由168个单体串联而成的50kWh储能系统能效可达80%;新一代300Ah电池同样性能优越,显示出了极好的应用前景。
超级电容器在众多领域(例如:移动电子设备、混合动力汽车以及重型工业设备)中应用非常广泛[1],因此人们一直专注于进一步提高其电化学性能。电极材料在超级电容器中起到最重要的作用,其中掺杂的碳纳米材料被认为是一种可行的选择[1-3]。目前,人们在制备掺氮、磷或硼三维碳材料方面取得了一定的进展,但仍存在一些缺点(原料成本高、合成条件苛刻、耗时费力、电容性质一般等)[4]。现在,我们通过理论计算发现在碳材
氧化铜作为过渡金属氧化物,是目前非常有吸引力的锂离子电池负极材料[1-5].针对CuO作为锂离子电池负极材料目前存在的体积膨胀、循环稳定性差等问题,提出了通过经济、简单的湿化学法制备CuO纳米电极材料的方法.以铜盐、碱、表面活性剂(聚乙二醇)为起始原料,利用溶液相陈化的方法结合高温煅烧过程,制备了CuO 纳米链材料.采用X射线衍射、场发射扫描电镜、表面孔径分布仪、透射电子显微镜等多种现代材料测试分
锂硒电池因其高的体积能量密度而受到关注.但体现优点的高硒含量电极与通用碳酸酯类电解液不兼容,因此很难得到硒含量高且循环稳定好的电极.我们报道了采用纯硒作为电极,并以醚类溶剂为电解液和石墨烯为阻挡层,实现了高硒含量电极优越的电化学性能.当硒/电解液的比例优化为10g/L,电池的首次放电容量高达631mAh/g,而且循环500次之后衰减率极低,仅为0.078%,在5C的高倍率放电时,放电容量也能高达4
近两年来,醇溶性、高电导率的n型自掺杂的富勒烯衍生物已成为新一代界面修饰层材料的发展方向.在前期研究阴极界面修饰层材料PCBDANI(Fig.1)的基础上,采用ESR(Fig.2)和SCLC器件表征(Fig.3),研究表明PCBDANI等富勒烯铵均具有n型自掺杂效应和本征高电导率,与PCBDAN半导体相比,PCBDANI是具有高电导率(1.1 S/m)的导体,作为阴极界面修饰层有利于收集和传输电子
有机钙钛矿太阳能电池技术的出现是第三代光伏技术的重大突破,它同时具备了较高的光电转化效率和低廉的制造成本,并可通过有机化学的手段实现进一步的优化.有机钙钛矿太阳能电池若能实现规模化生产,将对光伏产业的格局带来巨大而深刻的改变,也将有效的改善我国的能源结构.我们制作了尺寸为20*20cm的大面积有机钙钛矿太阳能组件,以FTO电极为阴极,以氧化锌为阴极缓冲层,有机钙钛矿层为三碘化甲胺铅(CH3NH3P
TiO2作为一种新兴的半导体材料,在物理化学、生物化学、多相催化、太阳能电池等多个领域都有着非常广泛的研究与应用.1972年,Fujishima 发现 TiO2可以作为电极光解水制氢气1,这就为新能源的获得提供了一种可能.同时,研究表明甲醇的加入可以增加氢气的产率,所以,甲醛在 Ti02表面的光化学研究也变得至关重要.扫描隧道显微镜因为在实空间的超高分辨率已经成为研究表面化学反应的一种强有力的工具
Laser-ablated Ti,Zr and Hf atoms have been co-deposited at 4 K with hydrogen sulfide in excess argon.The metal atoms insert into the S-H bond of hydrogen sulfide to form the HMSH,H2MS,and H2M(SH)2 mol
会议
In the present work,silver nanoparticles(NPs)were deposited on nickel hydroxide nanosheet(NS)arrays by pulsed laser deposition(PLD)for surface-enhanced Raman spectroscopy(SERS).The effective high spec
会议
Quantum dynamics of the N(4S)+ C2(X1Σ+)→ CN(X2Σ+)+ C(3P)reaction were investigated on a newly constructed global potential energy surface for the a4A" state of the C2N molecule using the Chebyshev rea
会议