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1) de-synchronization and synchronization
时空共轭性与非共轭性
2) unconjugation
非共轭性
3) polar conjugate compounds
共轭极性
1.
This paper discusses the reactivity of some organoantimony (Ⅲ) compounds with polar conjugate compounds.
讨论了几种有机锑(Ⅲ)化合物与共轭极性化合物的反应性质。
4) linear conjugate
线性共轭
1.
With the subspace-based minimum-mean-square-error(MMSE) semi-blind multiuser detection investigated in-depth,a linear conjugate MMSE semi-blind multiuser detector based on subspace tracking algorithm is proposed against the performance degradation induced by signal subspace estimation errors in the conventional algorithm for multicarrier CDMA(MC-CDMA) uplink.
考虑实际的MC-CDMA上行链路系统,在深入研究基于子空间的MMSE半盲多用户检测算法的基础上,针对原算法引入子空间误差导致检测性能下降的问题,提出MC-CDMA系统下一种基于子空间跟踪的线性共轭MMSE半盲多用户检测算法。
5) disconjugacy
不共轭性
1.
We generalize the notions of a conjugate point a discojugate equation ,and show that the interval of disconjugacy of each delay differential equation does not degenertae into a one-point set and the show the connection between the disconjugacy of the delay differentiai equation and the solvability of the boundary value problelm.
此外,还证明了时滞微分方程的不共轭性与边值问题的可解性之间的联系。
6) conjugate character
共轭特性
1.
Analysis and design of elliptic track of universal joint based on conjugate character;
基于共轭特性的万向节椭圆形沟道解析与设计
补充资料:正常共轭效应
又称 - 共轭。是指两个以上双键(或三键)以单键相联结时所发生的 电子的离位作用。英戈尔德,c.k.称这种效应为仲介效应,并且认为,共轭体系中这种电子的位移是由有关各原子的电负性和 p 轨道的大小(或主量子数)决定的。据此若在简单的正常共轭体系中发生以下的电子离位作用: (例如:ch2 ch—ch ch2、ch2 ch—ch o)。y 原子的电负性和它的 p 轨道半径愈大,则它吸引 电子的能力也愈大,愈有利於基团—x y从基准双键 a b—吸引 电子的共轭效应(如同右边的箭头所示)。与此相反,如果a原子的电负性和它的 p 轨道半径愈大,则它释放电子使其向 y 原子移动的能力愈小,愈不利於向—x y基团方向给电子的共轭效应。中间原子 b 和 x 的特性也与共轭效应直接相关。 多电子共轭效应 又称 p- 共轭。在简单的多电子共轭体系中,z 为一个带有 p 电子对 (或称 n电子)的原子或基团。这样的共轭体系中,除 z 能形成 d- 共轭情况外,都有向基准双键 a b—方向给电子的共轭效应: (例如 等)。z 原子的一对 p 电子的作用,类似正常共轭体系中的—x y基团。 超共轭效应 又称 - 共轭,它是由一个烷基的 c—h 键的 键电子与相邻的 键电子互相重叠而产生的一种共轭现象。依照多电子共轭的理论,一个c—h键或整个ch基团可作为一个假原子来看待,有如结构式 中的 z 原子: (例如 ch2 ch—ch3、o ch—ch3等) 。超共轭效应存在於烷基连接在不饱和键上的化合物中,超共轭效应的大小由烷基中 -h 原子的数目多少而定,甲基最强,第三丁基最弱。超共轭效应比一般正常共轭效应和多电子共轭效应弱得多。 同共轭效应 又称 p 轨道与 p 轨道的 型重叠。甲基以上的烷基,除有超共轭效应外,还可能产生同共轭效应。 所有同共轭效应,原是指 碳原子上的 c—h 键与邻近的 键间的相互作用。大量的化学活性和电子光谱的数据表明,在丙烯基离子和类似的烯羰基中,存在一种特殊的 p- 或 - 共轭现象,即所谓同共轭效应: 在丙烯基离子中是烯碳原子上的 p 轨道,与正碳离子( )上的空p轨道,作型的部分重叠;而在类似的烯羰基中,则是羰基碳原子的 p轨道与烯碳原子( )的p轨道作 型的部分重叠:
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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