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1)  weak hydrogen bonding interaction
弱氢键相互作用
2)  Hydrogen bond interaction
氢键相互作用
1.
Static adsorption experiment results show that the macromolecules of PEI on silica particles can produce strong adsorption force for trihydroxyl purine that is a tautomer of uric acid by hydrogen bond interaction.
静态吸附实验结果表明,凭借强烈的氢键相互作用,硅胶表面的聚胺大分子PEI对脲酸的互变异构体三羟基嘌呤具有很强的吸附能力,等温吸附满足Freundlich吸附方程,饱和吸附量可达84。
3)  Hydrogen bonding interaction
氢键相互作用
1.
The hydrogen bonding interactions in a series of cobaltic supramolecular complexes [12]aneN_4 [Co(CN)_6], [18]aneN_6 [Co(CN)_6 ], [24]aneN_8 [Co (CN)_6], [16]aneN_4 [Co(CN)_6], [24]aneN6_ [Co(CN)_6] and [32]aneN_8 [Co (CN)_6 ] were studies and found to be closely related to the molecular conformations in the aqueous solution.
钴超分子络合物[12]aneN_4[Co(CN)_6],[18]aneN_6[Co(CN)_6],[24]aneN_8[Co(CN)_6],[16]aneN_4[Co(CN)_6],[24]aneN_6[Co(CN)_6]以及[32]aneN_8[Co(CN)_6]中,氢键相互作用的程度与它们在水溶液中的构象密切相关,从而引起~(59)Co的化学位移向高场移动,并且其四极矩耦合作用也随构象发生了变化。
4)  C-H…O H-bonded interaction
C-H…O氢键相互作用
5)  intermolecular hydrogen-bond interaction
分子间氢键相互作用
6)  weak interaction
弱相互作用
1.
Hydrogen bond is a kind of weak interaction between intramolecular or intermolecular,but it has a strong impact on the natures of substances.
氢键是分子内或分子间的一种弱相互作用,对物质的性质有很大影响,在生物、化学、材料等领域起着重要的作用,是目前人们研究的热门领域之一。
2.
By quantum chemistry computation and with density functional theory(DFT),the weak interaction between Na~+ and carbonyl derivatives has been analyzed and the stable geometries have been searched.
通过量子化学计算,利用了密度泛函理论的方法,分析了钠离子同羰基衍生物的弱相互作用,利用B3PW91/6_311+G 寻找其稳定构型,总结钠离子同羰基衍生物的作用规律和电荷分布情况,以及羰基上的取代基对羰基的影响。
3.
We recognized that the ligand-ligand weak interaction is a bridge connecting coordination chemistry with supramolecular chemistry.
讨论了配位化合物中配体间的各种可能的弱相互作用。
补充资料:弱核相互作用


弱核相互作用
Weak nuclear interactions

  证明了,如何以自然的方式构造一个杨米尔斯型的规范理论.能把弱和电磁相互作用结合起来。格拉肖(5.Glaohow)也曾贡献过基本的早期的思想。最后,正如1971年德赫夫特(G.’tHooft)所证明的,即使在W士和Za获得质量之后.温伯格一萨拉姆理论也是可重整的。 温伯格一萨拉姆模型的构造.使量子电动力学和老的带电弱相互作用的费曼和盖尔曼框架中的、已知的有价值的结果互相协调。这个理论对中性弱相互作用领域做了惊人的新预言,1973一1980年期间完成的实验进一步证实了这一理论预言的正确性。这些实验包括中微子电子散射、中微子核子散射、原子中宇称破坏、最著名的极化电子与核子的散射口在后二种情况中人们处理了弱相互作用和电磁相互作用之间的干涉。 现在和将来的问题尽管在低能区(即被中间玻色子传递的能量动量小于W和Z的静止能量的实验).必须认为温伯格一萨拉姆模型的预言是正确的.但仍然有许多重要的问题有待回答。 中间玻色子的存在尚未确定玻色子W啄口Z。是否真的存在,其质量是否如温伯格一萨拉姆所预言的。*~70吉电子伏八刃,I)l:一9。吉电子伏/(2。许多实验都在努力直接发现w气和Z。‘。 广费米子质量基本费米子获得质量的机制尚未确定。在形式最简单的理论中.它们的质量是零,但可以引人附加的质量产生机制而无需破坏规范不变性。然而,这样就不再有任何特别的理由假设中微子质量是零,或相互相等。这就导致了一个重要的问题,各类中微子之间会有祸合.或称之为中微子振荡.这个问题是彭提库沃(I亏.p(,::、reeorro)提出来的。确定中微子的有限质量和中微子振荡的实验十分活跃·而且是一个经常议论的话题。但是直到198。年仍未获得任何确定的结果。这个问题在天体物理和宇宙学方面有重要应用。 CP破坏所有实验证据与强、电磁、弱相互作用的CP’r(电荷共扼、宇称和时间反演组合变换)不变都是一致的。CP不变性破坏表现在出现了某些“禁戒”的中性K介子的弱衰变。K介子属于了”一o-(自旋为零.负宇称)SU(3)介子八重态,(K艳一,K。)和(KO,K一)构成了这个八重态中的两个双态,分别具有奇异数S一+1和S-一1。事实上.K十和K-互为电荷共扼态.K“和可亦是态(侧)和(K勺,是强和电磁哈密顿量的确定本征态,同时也是奇异本征值分别为+l和一1的本征态。 因为强和电磁相互作用下奇异数守恒.}衅>和IK。>的相对相位是任意的,人们可以定义}K协二CPIK“)。无论K“或侧都没有确定的弱衰变寿命。
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参考词条