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1)  organic charge transfer complexes(C.T.C.)
有机电荷转移复合物
2)  Charge-transfer complex
电荷转移复合物
1.
The formation of charge-transfer complex was observed at low temperatures.
结果表明:该反应是对每种反应物均为一级的二级反应,为包含电荷转移复合物中间体的电子 质子 电子转移的多步反应。
3)  Charge transfer complex
电荷转移复合物
1.
Formation and Spectra Investigation of Molybdotungstophosphate -3,3′,5′5′-Tetramethylbenzidine Charge Transfer Complex;
磷钼钨杂多酸-3,3′,5,5′-四甲基联苯胺电荷转移复合物的形成与光谱研究
2.
Thermal stability of organic conductor of N-n-butylisoquinoline 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane charge transfer complex;
有机导体TCNQ电荷转移复合物的热稳定性研究
3.
Based on the model taking a entire charge transfer complex as a super molecule, the charge transfer complexes of 7,7,8,8 tetracyanoquinodimethane with substituted phenolate anions (substituents:CH 3 -,Cl-,NH 2 -,NO 2 -) has been carried out by using the AM1 semi empirical method .
将电荷转移复合物视为一超分子 ,运用AM1量子化学方法对 7,7,8,8 四基氰对二次甲基苯醌 对位取代苯酚负离子 (取代基 :CH3-,Cl-,NH2 -,NO2 -)荷移复合物进行了研究 。
4)  charge transfer complexes
电荷转移复合物
1.
Cyclic voltammetric investigations of these donors as well as the new developments in research of charge transfer complexes and radical - cation salts from them were discussed.
概括了伸展的给体—低聚四硫富瓦烯的合成方法,讨论了这些给体的环伏安特性及其电荷转移复合物与自由基阳离子盐的研究进展。
5)  cation-radical salts
电荷转移复合物
1.
Efforts are still been devoted to improving the interesting conductive properties of the charge-transfer salts or cation-radical salts by increasing the dimensionality of these materials which can suppress the Peierls-Frohlich distortion at low temperature.
考虑到在给体分子中引入多个TTF单元可以通过增加分子间的S-S相互作用来增加维数,且对研究多电子氧化还原的分子开关及分子磁体也很有意义,所以我们设计并合成了含有多个TTF单元的多臂给体,并对它们进行了电荷转移复合物和导电LB膜的研究,获得了如下结果:1。
6)  charge transfer complex,CTC
电荷转移复合物,电荷转移络合物
补充资料:有机电荷转移复合物


有机电荷转移复合物
organie eharge transfereomplex

  有机电荷转移复合物。rganiC Charge transfercomplex含电荷转移物质和非电荷转移物质的混合物。前者指电荷由电子给体(D)转移到电子受体(A)的物质。电荷转移复合物基态是不成键结构和电荷转移结构的共振杂化(D4··…A二二竺D+……A),这种基态是稳定的。根据电荷转移程度户去考虑,复合物晶体可分成分子晶体切之0)和电荷转移(CT)晶体,>0)。在CT晶体中,视离子化程度的差异,又可分为离子晶体(户一1)和混合价晶体(户<1)电荷转移复合物的给体分子(D)和受体分子(A)在晶体中有两种基本堆砌形式:①给体分子和受体分子混合交叉堆砌成分子柱,D·A·D·A··…,称为混合成柱;②给体分子和受体分子分别堆砌成分子柱,……D·D·D.··…,…A·A·A……,称为分列成柱。两种不同的堆砌形式导致电荷转移复合物在电导等物理性质上的差异。 有机电荷转移复合物的导电范围分布很广,从低导电到超导电范围,都有这种电荷转移复合物。但绝大多数复合物属于绝缘体和半导体,只有少数混合价晶体而且分子以分列成柱方式堆砌而成的,才显示一维高导电性质,例如TTF、TCNQ类的复合物。目前,发现有机超导体有两大类:①以BEDT一TTF盐为代表,属准二维体系;②C60碱金属掺杂体系,呈现二维特性。有机超导最高临界温度已达48K,其超导机理基本上仍属于电声子相互作用范畴。 除电性质外,有机电荷转移复合物的光、磁性质也十分重要。极个别的复合物显示低温铁磁性。例如五甲基二戊铁、四氰基乙烯晶体,就是最早发现的有机铁磁体。此外,还有少部分复合物具有较佳的三次非线性光学效应。(朱道本)
  
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