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生物体与生命过程是亿万年进化的产物,各种生物分子通过不同层次的组装,由微观到宏观,自发地形成了复杂但精确的组装体系,实现了各种特异性的生物功能及其他功能。现代超分子科学的研究显示,合成分子同样可以具有这种自发组装行为,依据仿生学原理,采用过程仿生的组装行为,制备结构与功能仿生的超分子仿生材料与微系统,可以 相似文献
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利用长链烷烃取代基与石墨表面的较强相互作用,可以获得烷基取代的有机小分子(酞菁、卟啉、碱基)的高分辨STM图像。理论分析表明,这些分子的吸附稳定性来源于长链烷基与石墨间较强的范德华相互作用,以及长链烷烃链间的二维结晶能。分子在表面的吸附组装结构受到分子与基底间、吸附分子间,以及溶剂与分子间作用的共同影响。对于长链烷基取代的碱基分子在石墨表面的组装结构中,分子的排列方式不仅受到烷基链与石墨间较强的取向匹配的作用,碱基分子间形成的多个氢键以及芳环离域π键的作用也会影响分子的排列方式,并且是造成烷基取代碱基分子组装结构多样性的原因。扫描隧道谱研究表明,硫醇在Au表面的自组装分子膜对电流的整流作用,来自于分子中巯基与Au表面形成的双电层,而不对称取代的NtBuPc分子在石墨表面的LB膜的电流整流行为,来源于分子内部的不对称电子结构 相似文献
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化学通过化学键的剪裁和重组,以及超越分子层次的非共价作用和组装,创造和构建了一个全新的物质世界,为其它学科的创新研究和快速发展提供了不竭的知识基础和物质保障。纵观化学科学近年来的发展,化学正在不断走向"精准"化。本文结合国内外化学学科发展的现状,从合成化学,单分子单原子操纵和自组装三个方面对化学走向精准化的趋势进行了评述。首先,从官能团化学键种类转化控制的区域选择性到反应产物空间构型控制的立体选择性,两个方面论述了合成化学在反应选择性控制上走向精准化;其次探讨了利用单分子和单原子的操纵来实现分子和原子层次上对化学反应进行精确控制的策略;第三,则对利用自组装这一新一代的方法来实现分子层次以上有序结构的精准构建进行了讨论和展望。 相似文献
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激光-蛋白质分子相互作用的非线性运动方程的量子力学导出Davydov在70年代借助“一维分子系统的孤子理论”,导出了α螺旋蛋白质分子的运动方程;并在连续近似下将该方程化为非线性薛定谔方程 ̄[1].此方程的孤子解可解释肌肉收缩等问题。这理论后经多人改进... 相似文献
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针对水产养殖水质在线动态检测的问题,设计了长航程微型水产滑翔机,研究了细长椭球线型、Slocum线型、纺锤体线型的三种形体,进行了阻力与升力曲线优化分析,研制的水产养殖巡航实验表明,在1-5m的水深下巡航,具有更快的姿态调节速度、较好的定位及无线通信能力,对水质巡回检测具有重要应用价值。 相似文献
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科学的发展已经可以让人们在单分子水平上研究生物世界,尤其是为了充分了解生命活动的本质,有必要在单分子层面上对生命活动进行研究,单分子探测就是这样一门技术。它是指在单分子水平上,研究分子的运动、分布、以及与其他分子的相互作用,直接观测单个分子的性质可以揭示出因大量分子系综平均而抹去的隐蔽信息。有时,这样的信息正是认识生命活动的本质所必需的。 相似文献
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纳米(NANO)其实是一种度量单位,而纳米科学是研究在千万分之一到10亿分之一米内,原子、分子和其他类型物质的运动和变化的学问。 在1959年,诺贝尔奖获得者物理学家费伊曼指出,组装原子或分子是可能的。这一设想令人兴奋之处在于,它尝试着以技术的方法改变物质本身。尽管纳米技术操作于微观世界,但它的影响却可以被扩大到宏观的物质世界。 相似文献
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采用考虑相对论修正的内收缩多参考组态相互作用方法(MRCI+DK),结合Dunning系列的相关一致基,对BrF分子基态的势能曲线进行了计算。并对得到的势能曲线进行拟合,得到BrF分子基态的光谱常数D_e,R_e,ω_e,B_e,α_e和ω_eχ_e,与实验结果比较发现,它们与实验值符合的非常好。通过求解双原子分子核运动径向Schr?dinger方程,找到了转动量子数J=0时BrF分子基态的全部43个振动态。且计算了每一个振动态的振动能级和惯性转动常数;并求出了前20个振动态的经典转折点和离心畸变常数,得到的结果与已有的实验结果较为一致。本文得到的BrF分子基态的光谱常数和分子常数更精确和完整,为进一步的光谱实验研究提供可靠的参考。 相似文献
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半导体纳米微粒在聚合物分子中的制备、修饰及其复合与组装 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了半导体纳米微粒在聚合物分子中的原位制备方法、纳米微粒在
体相材料及膜材料中的复合与组装等相关工作,并对复合半导体纳米微粒的结构、性质及应
用进行了研究。 相似文献