- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
基于取代三苯基膦鎓的苦味酸盐的晶体结构、振动光谱、光学性质及密度泛函理论研究
摘要: 通过缓慢蒸发溶液生长技术获得了一种新型有机晶体[BzTPP][PIC](1)([BzTPP]+ = 苄基三苯基膦鎓,[PIC]- = 苦味酸盐)。单晶X射线衍射表明其属于单斜晶系P21/c空间群。相邻的[BzTPP]+阳离子通过C-H···π相互作用形成二聚体,而阴离子则通过N···O、O···O和π···π相互作用堆叠成柱状结构。阴阳离子通过C-H···O氢键以···AC-AC-AC-AC···序列交替形成柱状结构。基于DFT计算对实验红外和拉曼振动谱带进行了归属分析。HOMO-LUMO能隙解释了分子内的电荷转移相互作用。采用TG-TDA-MS技术分析该杂化晶体的热稳定性,显示标题晶体在290°C前保持稳定。室温固态荧光光谱显示在250 nm激发下存在295、388和543 nm三个主要发射峰。通过DFT计算研究了分子内弱相互作用能量及非线性光学性质。
关键词: 取代苄基三苯基鏻苦味酸盐,光学性质,振动光谱,晶体结构,密度泛函理论计算
更新于2025-09-23 15:21:01
-
利用激光直接红外光谱和成像技术快速分析食品原料掺假
摘要: 本研究的目的是评估激光直接红外(LDIR)成像系统作为食品原料中掺假物检测、识别及半定量的快速筛查技术的应用效果。研究人员将45份脱脂奶粉、31份大豆分离蛋白、35份鸡肉粉、32份豌豆分离蛋白和6份小麦粉样品分别与含氮化合物及填充剂进行干法混合掺假(掺假浓度1.0%-15.0%,w/w)。另取10份脱脂奶粉样品以5.0%和10.0%(w/w)比例湿法混合食品掺假物,以检验不同掺假工艺下LDIR技术的性能表现。研究结果表明:LDIR可作为快速非靶向筛查方法,无需针对特定掺假物即可实现干混样品中食品掺假物的检测、识别与半定量分析。该技术能准确识别绝大多数干混样品中的含氮化合物及填充剂,在1%掺假浓度样品中检出灵敏度为82%,在≥5%经济掺假浓度样品中灵敏度达92%-100%。但湿法混合工艺制备的样品因掺假物可能溶解或隐藏于颗粒内部,导致中红外技术检测灵敏度不足,其掺假物检测与识别难度显著高于干混样品。
关键词: 食品掺假、中红外、激光直接红外成像、振动光谱、非靶向方法、原材料
更新于2025-09-23 15:19:57
-
振动光谱揭示的冰I<sub>h</sub>表面氢序
摘要: 在众多冰的晶相中,Ih相是常压下72K以上最稳定的形态。学界公认冰Ih体相中水分子的取向呈统计分布而无长程有序性,但冰Ih表面的水分子取向规律却始终成谜。本研究显示:100K温度下冰Ih表面存在氢序排列,其羟基(OH)朝向上方空气呈"H-up"取向。通过非线性光谱技术与理论建模,我们对同位素纯冰与稀释冰的表面进行研究,观测到源自H-up有序排列的OH伸缩振动特征峰。值得注意的是,这种氢序排列发生于表面微环境比体相更不均匀的情况下。结果表明:表面在促使水分子重排形成氢序方面具有关键作用——这种在体相中几乎被禁止的有序排列,在表面得以实现。
关键词: 表面结构、冰Ih型、氢有序排列、非线性光学光谱、振动光谱
更新于2025-09-23 15:19:57
-
[食品与营养研究进展] || 利用高光谱技术对根茎类作物进行高级分析
摘要: 高光谱技术在光谱学与高光谱成像方面已成为可靠的分析工具,能有效描述根茎类作物(如马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头和甜菜)的品质特性。除能快速获取包括发芽、碰伤和空心等内外部缺陷信息,以及识别不同等级的食品品质外,该技术还可在避免大量样品制备的前提下,测定根茎类产品的物理特性(如色泽、质地和比重)及化学成分(如蛋白质、维生素和类胡萝卜素)?;诟吖馄资菘⑷范ㄊ称菲分什问南喙刂柿科兰巯低?,将为食品工业带来经济与技术价值。因此,本章对高光谱文献进行了全面综述,讨论并总结了所获取的光谱数据、采用的多变量统计方法,以及近期根茎类产品品质测定研究的主要突破。结论部分阐述了高光谱技术如何应用于块茎品质特性的无损快速评估前景。
关键词: 梯度、物理性质、化学计量分析、多元统计、高光谱成像、化学成分、真伪鉴别、振动光谱、马铃薯块茎、食品质量
更新于2025-09-22 15:10:48
-
用于染料敏化太阳能电池的劳森异构体、劳森醚和双劳森:DFT与紫外-可见光谱研究
摘要: 采用B3LYP/6-311G(2d,p)混合泛函的密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)方法,对劳森(L)、劳森醚(LE)及双劳森(BL)的结构与光电性质进行了理论研究。基于热力学方法分析了单分子劳森异构体间的旋转异构化反应,并计算了这些染料分子在真空及溶剂(DMSO和CH2Cl2)中的电子光谱。LE与BL的最大吸收波长分别出现在355-408 nm和350-448 nm区间,较劳森(L为340 nm)呈现向可见光区的红移。通过实验测得L和BL在DMSO溶液中的紫外-可见吸收光谱,其中BL在可见光区452 nm处呈现宽而强的吸收带,这显然有利于提升该染料的光敏化能力。光电性质分析表明,LE与BL作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)应用材料,较单一劳森染料更具应用前景。
关键词: 劳森醚,染料敏化太阳能电池,劳森异构体,DFT/TD-DFT,双劳森,紫外-可见/振动光谱
更新于2025-09-19 17:13:59
-
4-二甲氨基吡啶溴盐非线性光学材料在光电子应用中的结构、光谱、物理性质及量子化学研究
摘要: 本文研究了4-二甲氨基吡啶溴盐电荷转移单晶的晶体结构、振动特性及物理性质。通过单晶X射线衍射(SCXRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、傅里叶变换拉曼光谱(FT-Raman)、维氏显微硬度测试和紫外-可见光谱分析,对其结构参数、振动特性、力学性能和光学性质进行了研究。计算研究确定了该化合物的分子几何构型、振动模式、HOMO-LUMO分析、布居分析、分子静电势(MEP)、热力学性质及宏观非线性光学(NLO)响应。理论与实验测得的分子几何参数及振动归属具有良好一致性。系统研究了该化合物的Mulliken电荷分布,通过HOMO-LUMO能级图计算了分子的化学硬度、电负性和化学势。前线分子轨道(FMO)分析表明该化合物存在电子离域现象,其较小的能隙值也证实了电子转移特性。采用密度泛函理论(DFT)计算了非线性光学参数,所得超极化率数值表明该化合物是优良的非线性光学材料候选体。
关键词: 量子化学计算、单晶、非线性光学、迈尔指数、振动光谱
更新于2025-09-19 17:13:59
-
红外反射吸收光谱研究硫醇?;そ鹉擅淄糯氐恼穸馄祝河谢シ肿硬愕某叽缬胛露纫览敌杂行蛐形?
摘要: 采用Langmuir-Blodgett单层法制备的硫醇盐?;そ鹉擅淄糯?,通过红外反射吸收光谱(IRAS)测定了其振动谱。将十二烷硫醇盐或2-苯乙硫醇盐配位的金纳米团簇单层转移至Au(111)单晶金表面后,所得IRAS谱图显示出100-340K温度依赖特性,并基于密度泛函理论计算实现了全面的峰位归属:配体构象随温度在完全反式与gauche缺陷构型间转变。除温度依赖性外,通过与Au(111)表面相应自组装单层膜(SAMs)的IRAS谱对比,还讨论了烷基和苯基部分的团簇尺寸依赖性。从金核三维伸展的配体决定了配位金纳米团簇的配位结构。
关键词: 自组装单分子层、密度泛函理论计算、朗缪尔-布洛杰特法、硫醇盐?;さ慕鹉擅淄糯亍⒄穸馄?、温度依赖行为、红外反射吸收光谱
更新于2025-09-12 10:27:22
-
通过1-癸硼烷硫醇盐取代在Au{111}表面形成高度有序的末端炔烃自组装单分子层
摘要: 利用4-苯基-1-丁炔对金{111}面上1-癸硼烷硫醇自组装单分子层(SAMs)的开放笼状结构进行封闭反应后,形成了高度有序的4-苯基-1-丁炔单分子层。扫描隧道显微镜和X射线光电子能谱的纳米级成像显示:初始无序的1-癸硼烷硫醇盐转变为金{111}面上典型的炔烃SAMs有序(√3×√3)R30°晶格,证实1-癸硼烷硫醇盐基团被完全取代。振动光谱结果表明该过程是渐进发生的,且有序4-苯基-1-丁炔单分子层中的炔基并未完全氧化。
关键词: Au{111}表面、自组装单分子层、振动光谱、扫描隧道显微镜、X射线光电子能谱、4-苯基-1-丁炔、1-癸硼烷硫醇
更新于2025-09-11 14:15:04
-
振动光谱的频率范围选择方法
摘要: 振动特性的理论计算被广泛用于解释和预测实验光谱。然而,采用标准量子化学方法时需考虑所有分子运动,这对大分子而言相当耗时。鉴于实验通常只关注特定光谱区域,本文提出一种高效方法,可仅计算选定频率区间。在通过低精度低成本计算初步估算分子运动后,计算时间与描述该频率范围所需的简正模式数量成正比。对中等大小分子的测试表明,该方法能将计算时间缩短达一个数量级且精度损失可忽略。我们还证明,通过附加强度筛选程序可实现更大的计算量节省。
关键词: 频率范围选择、红外吸收光谱、量子化学方法、振动光谱、计算效率
更新于2025-09-09 09:28:46
-
TTF-CA中性-离子相变及其动力学的中红外研究
摘要: 通过稳态和瞬态红外光谱研究了TTF-CA体系中的中性-离子相变。我们描述了高质量单晶的生长及其表征过程。为获取沿所有晶体学轴的能带结构、分子振动模式及光谱数据,进行了大量理论计算。将理论结果与偏振依赖的红外反射实验进行对比分析。详细讨论了温度依赖的光电导特性。研究了热致中性-离子转变附近的光诱导相变现象,观测到的光诱导态时间动力学行为被归因于中性-离子畴壁的随机行走运动。我们在一维链模型上模拟了畴壁的随机行走湮灭过程。
关键词: 畴壁运动、中性-离子相变、稳态与瞬态红外光谱、TTF-CA、电荷转移盐、表征、随机行走模拟、光诱导相变、振动光谱、晶体生长
更新于2025-09-09 09:28:46