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1)  polypyridine
聚吡啶
1.
Preparation of polypyridine doped and oxidized with H_3PMo_(12)O_(40) and its structure characterization
H_3PMo_(12)O_(40)掺杂氧化制备聚吡啶及其表征
2.
Preparation and structural characterization of polypyridine doped with H_3PW_(12)O_(40)
H_3PW_(12)O_(40)掺杂制备聚吡啶及其结构表征
3.
The chemical syntheses of polypyridine by phosphomolybdic acid or phosphotungstic acid is discribed.
以 12 钼磷酸和 12 钨磷酸为掺杂剂 ,用化学方法合成了两种导电聚合物 :聚吡啶 /PMo1 2 和聚吡啶 /PW1 2 ,用IR、UV Vis对聚合物进行了表征 ,并研究了其氧化还原特性及导电性 ,两种聚合物均具有较好的氧化还原可逆性 ,室温固体电导率分别为 0 。
2)  polypyridinopyridine
聚并吡啶
1.
\ The doping behavior of Li+ on the surface of polypyridinopyridine (PPyPy) and its influence on the electronic properties have been studied by using quantum chemistry MNDO and CO methods.
 用量子化学MNDO和EHMO CO方法研究锂离子(Li+)对聚并吡啶(PPyPy)的掺杂行为及其对体系电子性质的影响。
2.
The adsorption behavior of ClO\+-\-4 on the surface of polypyridinopyridine(PPyPy) and its influence on the structure of polymer energy band have been studied by using quantum chemistry MNDO,CNDO/2 and EHMO CO methods.
用量子化学MNDO、CNDO/2和EHMO CO方法研究高氯酸根 (ClO-4 )在聚并吡啶表面的吸附行为以及对聚合物能带结构的影响 。
3.
Polyacence(PAS),polypyridinopyridine(PPyPy) and paracyanogen(PC) molecules have been studied by using quantum chemistry MNDO, 1D tight-binding CNDO/2-CO methods.
采用MNDO、一维紧束缚CNDO/2 CO方法研究聚并苯 (PAS)、聚并吡啶 (PPyPy)及多聚氰 (PC)的分子结构 ,揭示结构稳定性和电荷分布的变化规律 。
3)  Acetylene bridged macrocycle with pyridine
环聚炔吡啶
4)  poly(α-pyridine)acetylene
聚吡啶乙炔
5)  Polyvinyl pyridine
聚乙烯吡啶
6)  Poly(4-vinylpyridine)
聚4-乙烯基吡啶
1.
Coordination Process and Complex Structure between Poly(4-vinylpyridine) and Cu(Ⅱ) Ion;
聚4-乙烯基吡啶与Cu(Ⅱ)离子配合过程及配合物的结构
2.
A new polymeric complex,[(P4VP)Pt(C^N^N)]Cl,has been synthesized by the reaction of poly(4-vinylpyridine)(P4VP) with [Pt(C^N^N)Cl](HC^N^N=6-(4-methylphenyl)-2,2′-bipyridine),in which the Pt-Cl bond is replaced by pyridine group in P4VP.
将小分子金属配合物[Pt(C^N^N)Cl](HC^N^N=6-(4-苯基)-2,2′-联吡啶)连接到高分子P4VP(聚4-乙烯基吡啶)侧链上,制备了聚4-乙烯基吡啶铂(Ⅱ)配合物[(P4VP)Pt(C^N^N)]Cl。
补充资料:聚吡啶乙炔
分子式:
CAS号:

性质:  基于Little l964年提出的有机超导理论设计出的聚合物之一,即在一维共轭型主链上连接电子接受基团;但是经过测试该聚合物并没有显示出超导性能,由于体积较大的侧基影响聚乙炔主链的共轭效应,其常温电导率也比较低,在非掺杂状态仅有10-15S/cm左右,没有掺杂后的电导数据报道。但是该聚合物可以溶解在某些有机溶剂中,因此容易加工成型。以(α-吡啶)乙炔为原料,在NBCl5催化下聚合得到。

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参考词条