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<copyright>Copyright (c) 2005,  hopehyz</copyright>


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<title>表面活性剂复习题</title>
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<dc:subject>教学管理</dc:subject>
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<![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<p align="left" style="margin-left: 24pt">
	一、&nbsp; <strong>名词解释</strong></p>
<p align="left">
	1、Krafft&nbsp; Point: 2、浊点3、表面活性剂4、临界胶束浓度5、HLB值6、润湿作用7、泡沫8、O/W&nbsp; 9、微乳状液10、洗涤作用11、乳状液12、沾湿13、铺展 14、接触角15、加溶作用</p>
<p align="left" style="margin-left: 24pt">
	<strong>二、</strong><strong>填空题</strong></p>
<p align="left">
	1、常见的阴离子表面活性剂有哪些类型？</p>
<p align="left">
	2、常见的阳离子表面活性剂有哪些类型？</p>
<p align="left">
	3、常见的两性表面活性剂有哪些类型？</p>
<p align="left">
	4、常见的非离子表面活性剂有哪些类型？</p>
<p align="left">
	5、润湿过程可分成哪三类？</p>
<p align="left">
	6表面活性剂的加溶的方式有哪四种？</p>
<p align="left">
	<strong>三、简答题</strong></p>
<p align="left">
	1.润湿过程可分成哪三类？</p>
<p align="left">
	2被加溶物在胶团中的加溶方式有哪些？</p>
<p align="left">
	3.微乳液形成的两个必要条件：</p>
<p align="left">
	4.污垢的粘附的形式有哪几种？</p>
<p align="left">
	5.简述表明活性剂的类型（按照亲水基分类）</p>
<p align="left">
	6.简述影响表面活性剂洗涤作用的因素。</p>
<p align="left">
	7.简述表面活性剂一般化学反应设备的类型。</p>
<p align="left">
	8.正负离子表面活性剂的复配过程中，提高混合物溶解性的方法有哪些？</p>
<p align="left">
	<strong>四、问答题</strong></p>
<p align="left">
	1、影响表面活性剂复配的因素有哪些？</p>
<p align="left">
	2、如何改进表面活性剂的制品配方以减轻对环境的污染？</p>]]>
</content>
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<title>气相色谱-1</title>
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<dc:subject>现代分离技术</dc:subject>
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<![CDATA[气相色谱词条正文(294条,56507字)<br /><br />1色谱法 chromatography&nbsp;&nbsp;又称色层法、层析法，是一种对混合物进行分离、分析的方法。1903年俄国植物学家茨威特在分离植物色素时，得到了各种不同颜色的谱带，故得名色谱法。以后此法虽逐渐应用于无色物质的分离，但&ldquo;色谱&rdquo;一词仍被人们沿用至今。色谱法的原理是基于混合物中各组分在两相（一相是固定的称为固定相，另一相是流动的称为流动相）中溶解、解析、吸附、脱附，或其它作用力的差异，当两相作相对运动时，使各组分在两相中反复多次受到上述各作用力作用而得到互相分离。<br /><br />2气相色谱法 gas chromatography，GC&nbsp;&nbsp;以气体作为流动相的色谱法。根据所用固定相状态的不同，又可分为气-固色谱法和气-液色谱法。前者用多孔型固体为固定相，后者则用蒸气压低、热稳定性好、在操作温度下呈液态的有机或无机物质涂在惰性载体上（填充柱）或涂在毛细管内壁（开口管柱）作为固定相。气相色谱法的优点是：分析速度快，分离效能高，灵敏度高，应用范围广，选择性强，分离和测定同时进行。其局限性在于不能用于热稳定性差、蒸气压低或离子型化合物等的分析。<br /><br />3反气相色谱法 inverse gas chromatography (IGC)&nbsp;&nbsp;反气相色谱法是以被测物质（如聚合物样品）作为固定相，将某种已知的挥发性低分子化合物（探针分子）作为样品注入汽化室，汽化后由载气带入色谱柱中，探针分子在气相和聚合物相两相中进行分配，由于聚合物的组成和结构的不同，与探针分子的作用也就不同，选择合适的检测器，检测探针分子在聚合物相中的保留值，藉此研究聚合物与探针分子以及聚合物之间的相互作用参数等。在高聚物的研究中得到广泛的应用。气相色谱法的原理和计算公式等均适用于反气相色谱法。&nbsp; &nbsp;<br /><br />4超临界流体色谱法 supercritical fluid chromatography&nbsp;&nbsp;以超临界流体作为流动相（固定相与液相色谱类似）的色谱方法。超临界流体即为处于临界温度及临界压力以上的流体，它具有对分离十分有利的物化性质，其扩散系数和黏度接近于气体，因此溶质的传质阻力较小，可以获得快速高效的分离，其密度和溶解度又与液体相似，因而可在较低的温度下分析沸点较高、热稳定性较差的物质。超临界流体色谱法兼有气相色谱法和液相色谱法的优点，具有良好的应用前景.但目前尚未像气相色谱和液相色谱那样广泛被应用。<br /><br />5毛细管超临界流体色谱法 capillary supercritical fluid chromatography，CSFC&nbsp;&nbsp;使用具有高分离效能的毛细管柱，以超过其临界压力、临界温度的流体作为流动相的色谱法。毛细管柱通常用内径50 ∽100&mu;m的石英交联柱，这种柱必须能耐流体冲洗及压力急剧升降波动的冲击。气相色谱法和液相色谱的检测器，质谱及红外光谱都可作为CSFC的检测器，但最常用的还是FID检测器（参见&ldquo;氢火焰离子化检测器&rdquo;）。<br /><br />6程序升压 programmed pressure&nbsp;&nbsp;在超临界流体色谱中，为调整被分离组分的保留值，使各组分能得到更好的分离而采用的一种改变压力的技术。由于操作压力的变化会带来超临界流体（流动相）密度的变化，因而使被分离组分的相对保留值发生变化，亦即压力随时间程序地变化的结果是改善了组分彼此间的分离效果。<br /><br />7气-固色谱法&nbsp;&nbsp;gas-solid chromatography, GSC&nbsp;&nbsp;是指以气体作为流动相（称为载气）、以固体吸附剂作为固定相的气相色谱法。作为固定相的固体吸附剂，通常是用各种多孔性物质，例如分子筛、硅胶、活性炭、碳分子筛、氧化铝以及高分子多孔小球等。一般气-固色谱法的分离机理为吸附-脱附，故属于吸附色谱法。但在以高分子多孔小球作固定相的气-固色谱中，是吸附和分配兼而有之的色谱法。<br /><br />8气-液色谱法&nbsp;&nbsp;gas-liquid chromatography, GLC&nbsp;&nbsp;是指以气体为流动相（称为载气）、以液体为固定相的气相色谱法。作为固定相的液体（称为固定液）应是蒸气压低、热稳定性好、有较高操作温度的有机或无机化合物。将它们涂渍在惰性载体上作为填充柱的固定相、或直接涂渍在毛细管内壁（开口管柱）作为固定相。气-液色谱法的主要分离机理为溶解-解析作用，故属于分配色谱法。<br />]]>
</content>
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<title>乙醇、苯与二甲苯的气相色谱分析</title>
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<issued>2010-04-05T20-13-42 CST</issued> 
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<dc:subject>现代分离技术</dc:subject>
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<![CDATA[<p align="center"><strong>乙醇、苯与二甲苯的气相色谱分析</strong></p>
<p>一、实验目的</p>
<p>1. 了解气相色谱仪的基本结构和工作原理.</p>
<p>2. 学习归一化法定量的基本原理和方法.</p>
<p>3. 掌握气相色谱操作的基本要求.</p>
<p>二、实验原理</p>
<p>1. 纯物质保留时间定性分析</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr> 利用同一种物质在相同的色谱条件下应具有相同的保留时间的特点，采用纯物质定性法，对混合物中的乙醇、苯与二甲苯进行定性，以确定混合物样品中乙醇、苯与二甲苯的存在与否，并得出它们相应的出峰顺序。</p>
<p>2. 面积归一化法定量分析</p>
<p>应用归一化法进行色谱定量分析，要求试样中各组分都必须全部流出并得到完全分离，根据色谱图中各色谱峰的数据，可按下式计算各组分的含量：</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr></p>
<p>本实验以峰面积A<sub>i</sub>为测定参数，假定fi恒等于1，利用GC-17A色谱工作站对进样后所得到的各色谱峰进行直接定量，并打印出样品组分的色谱分析结果报告单。</p>
<p>三、仪器与试剂</p>
<p>1.气相色谱仪</p>
<p>2. 微量注射器 0.5 uL</p>
<p>3. 高纯氮、高纯氢、低噪声空气净化源</p>
<p>4. 乙醇；苯（AR）；二甲苯（AR）；乙醇、苯与二甲苯的混合液</p>
<p>四、色谱条件</p>
<p>1. 固定液：聚甲基硅烷（非极性）；色谱柱：毛细管0.32&times;30 mm/m</p>
<p>2. 柱温：80 ℃；&nbsp;<wbr></wbr> 气化室温度：150 ℃； 检测器温度：150 ℃</p>
<p>3. 载气：氮气； &nbsp;<wbr></wbr>检测器：氢火焰离子化检测器（FID）</p>
<p>4. 进样量：0.1 uL</p>
<p>五、实验步骤</p>
<p>1 . 开N<sub>2</sub>钢瓶和H<sub>2</sub>钢瓶.</p>
<p>2. 接通电源，开净化器，三个全打开.</p>
<p>3. 开色谱仪上的两电源.</p>
<p>4. 设置参数，选择优化条件：1.柱温(柱箱键).80摄氏度</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr> &nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>2. 汽化室(辅助I).150摄氏度</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr> &nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>3. FID(检测器).150摄氏度</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr> &nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>&nbsp;<wbr></wbr>4. 其它参数(参数键,通过上行和下行调出极性，量程等参数).</p>
<p>5. 点火，若点火困难，可先调高氢气比例.</p>
<p>6. 待基线平直后，即可进样。<strong>（注意：进样前一定要将微量注射器用相应试剂清洗干净，清洗干净的微量注射器应该专用，不能与准备进样别的试剂的微量注射器混用）</strong>.</p>
<p>7. 采样结束后点停止，打印结果.</p>
<p>8. 设置气化室，FID，柱箱温度为50℃，到达后关主机.</p>
<p>9. 关N<sub>2</sub>， 先关总阀(顺)&mdash;减压阀(逆)&mdash;稳压阀，关净化器，随后关掉一切电源.</p>
<p>六、思考题</p>
<p>色谱归一化法有何特点？应用该方法进行定量的前提是什么？</p>
<p>答：应用归一化法进行色谱定量分析是以峰面积A<sub>i</sub>为测定参数，简捷；要求试样中各组分都必须全部流出并得到完全分离，假定fi恒等于1，根据色谱图中各色谱峰的数据，可按下式计算各组分的含量：</p>
<p>&nbsp;<wbr></wbr></p>]]>
</content>
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<title>常见基团名称</title>
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<modified>2009-12-28T13-48-50Z</modified>
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<dc:subject>化学园地</dc:subject>
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<![CDATA[<div class="f14" id="read_493172">
<p><strong>键线式</strong>（Skeletal formula），也称<strong>骨架式</strong>、<strong>拓扑式</strong>、<strong>折线简式</strong>，是在平面中表示分子结构的最常用的方法，在表示有机化合物的结构时尤其常用。用键线式表示的结构简明易懂，并且容易书写。</p>
<p>在用键线式表示复杂有机化合物的结构时有以下几点规则：</p>
<ul>
    <li>画出分子骨架：画出除<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E7%A2%B3-%E6%B0%A2%E9%94%AE" target="_blank"><font color="#0033cc">碳-氢键</font></a>外的所有化学键。通常所有的氢原子及碳-氢键均省略不画，碳原子用相邻的线的交点表示，一般情况下不用注明。单键用线段表示，双键和叁键分别用平行的两条/三条线表示。对碳原子而言，单键/双键之间键角为120&deg;，涉及三键的键角为180&deg;。氢原子数可根据碳为四价的原则而相应地在碳上补充。例如，碳与两个基团相连时，补充两个氢；与三个基团相连时，补充一个氢，等等。</li>
</ul>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><center>3-己烯</center></td>
            <td><center><a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S1-%E5%B7%B1%E7%83%AF" target="_blank"><font color="#0033cc">1-己烯</font></a>，属于末端烯烃</center></td>
            <td><center>3-己炔</center></td>
            <td><center>1-己炔，属于末端炔烃</center></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table align="right">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
乙醇的键线式结构。
<ul>
    <li>环形结构用相应边数的多边形来表示。 </li>
    <li>苯的结构可用两种方法表示（右）。左图更准确，但不适于表示<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%A4%9A%E7%8E%AF%E8%8A%B3%E9%A6%99%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9" target="_blank"><font color="#0033cc">多环芳香化合物</font></a>，也不适用于解释机理；右图虽然只是苯的共振结构之一，但却是较常用的一种表示方法。</li>
</ul>
<ul>
    <li>官能团需要标明。标明时可以缩写（如-CN），也可以不缩写（如-C&equiv;N）。</li>
</ul>
<ul>
    <li><a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E6%9D%82%E5%8E%9F%E5%AD%90" target="_blank"><font color="#0033cc">杂原子</font></a>（非碳、氢原子）不得省略，并且其上连有的氢也一般不省略，见右图的乙醇结构。 </li>
    <li>某些基团或原子通常以特定的字母代替，常用的缩写见下，使用较不常用的缩写时通常会特殊说明：
    <ul>
        <li>X：卤素原子 </li>
        <li>M：金属或碱金属原子 </li>
        <li>R：烷基、烃基或任何基团 </li>
        <li>Me：甲基 </li>
        <li>Et：乙基 </li>
        <li><em>n</em>-Pr：正丙基 </li>
        <li><em>i</em>-Pr：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%BC%82%E4%B8%99%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">异丙基</font></a> </li>
        <li>Bu：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E4%B8%81%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">丁基</font></a> </li>
        <li><em>i</em>-Bu：异丁基 </li>
        <li><em>s</em>-Bu：仲丁基 </li>
        <li><em>t</em>-Bu：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%8F%94%E4%B8%81%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">叔丁基</font></a> </li>
        <li>Pn：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E6%88%8A%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">戊基</font></a> </li>
        <li>Hx：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%B7%B1%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">己基</font></a> </li>
        <li>Hp：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%BA%9A%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">庚基</font></a> </li>
        <li>Cy：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E7%8E%AF%E5%B7%B1%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">环己基</font></a> </li>
        <li>Ar：任何芳基 </li>
        <li>Bn：苄基 </li>
        <li>Bz：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E8%8B%AF%E7%94%B2%E9%85%B0%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">苯甲酰基</font></a> </li>
        <li>Ph：苯基 </li>
        <li>Tol：甲苯基 </li>
        <li>Xy：二甲苯基 </li>
        <li>Ac：乙酰基（多用于有机化学）、乙酸根（多用于无机化学）、锕 </li>
        <li>Bs：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%AF%B9%E6%BA%B4%E8%8B%AF%E7%A3%BA%E9%85%B0%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">对溴苯磺酰基</font></a> </li>
        <li>Ns：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E5%AF%B9%E7%A1%9D%E5%9F%BA%E8%8B%AF%E7%A3%BA%E9%85%B0%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">对硝基苯磺酰基</font></a> </li>
        <li>Tf：<a class="ed_inner_link" onfocus="undefined" href="http://baike.soso.com/ShowTitle.e?sp=S%E4%B8%89%E6%B0%9F%E7%94%B2%E7%A3%BA%E9%85%B0%E5%9F%BA" target="_blank"><font color="#0033cc">三氟甲磺酰基</font></a> </li>
        <li>Ts：对甲苯磺酰基</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<table align="right">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<ul>
    <li>反应物属于对映异构体之一时，需要将其立体化学特征表现出来。实线代表位于平面上的键，楔形实线表示向上伸出纸面的键，虚线代表向下伸出纸面的键，波形线代表键可以处于上述两种位置之一，即分子为外消旋混合物或键的立体特征不明。 </li>
    <li>氢键用虚线表示。</li>
</ul>
甲基：methyl；乙基：ethyl；苯基：Phenyl；丙基：propyl ；羟基：hydroxyl；酰基：acyl；氨基：amino</div>]]>
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<title>科学家提出21世纪的四大化学难题</title>
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<issued>2009-12-27T18-15-06 CST</issued> 
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<dc:subject>化学园地</dc:subject>
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<![CDATA[<span>到了21世纪，数学界、物理学界和生物学界都相继提出了各自领域的重大难题或奋斗目标。但在化学界，一直没有人明确提出哪些是化学要解决的世纪难题。近年来，在世界范围内出现了淡化化学的思潮。那么化学界果真提不出重大难题吗？有人对这一问题，提出21世纪的四大化学难题供大家一起探讨。
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>如何建立精确有效而又普遍适用的化学反应的含时多体量子理论和统计理论？</strong><br />　　化学是研究化学变化的科学，所以化学反应理论和定律是化学的第一根本规律。应该说，目前的一些理论方法对描述复杂化学体系还有困难。因此，建立严格彻底的微观化学反应理论，既要从初始原理出发，又要巧妙地采取近似方法，使之能解决实际问题，包括决定某两个或几个分子之间能否发生化学反应？能否生成预期的分子？需要什么催化剂才能在温和条件下进行反应？如何在理论指导下控制化学反应？如何计算化学反应的速率？如何确定化学反应的途径等，是21世纪化学应该解决的第一个难题。 <br />　　对于这一世纪难题，应予首先研究的课题有：(1)充分了解若干个重要的典型的化学反应的机理，以便设计最好的催化剂，实现在最温和的条件进行反应，控制反应的方向和手性，发现新的反应类型，新的反应试剂。(2)在搞清楚光合作用和生物固氮机理的基 <br />础上，设计催化剂和反应途径，以便打断CO2, N2等稳定分子中的惰性化学键。(3)研究其它各种酶催化反应的机理。酶对化学反应的加速可达100亿倍，专一性达100%。如何模拟天然酶，制造人工催化剂，是化学家面临的重大难题。(4)充分了解分子的电子、振动 、转动能级，用特定频率的光脉冲来打断选定的化学键&mdash;&mdash;选键化学的理论和实验技术。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>如何确立结构和性能的定量关系？</strong><br />　　这里&ldquo;结构&rdquo;和&ldquo;性能&rdquo;是广义的，前者包含构型、构象、手性、粒度、形状和形貌等，后者包含物理、化学和功能性质以及生物和生理活性等。这是21世纪化学的第二个重大理论难题。 <br />　　要优先研究的课题有：(1)分子和分子间的非共价键的相互作用的本质和规律。(2) 超分子结构的类型，生成和调控的规律。(3)给体-受体作用原理。(4)进一步完善原子价和化学键理论，特别是无机化学中的共价问题。(5)生物大分子的一级结构如何决定高级 <br />结构？高级结构又如何决定生物和生理活性？(6)分子自由基的稳定性和结构的关系。( 7)掺杂晶体的结构和性能的关系。(8)各种维数的空腔结构和复杂分子体系的构筑原理和规律。(9)如何设计合成具有人们期望的某种性能的材料？(10)如何使宏观材料达到微观 <br />化学键的强度？例如&ldquo;金属胡须&rdquo;的抗拉强度比通常的金属丝大一个量级，但还远未达到金属-金属键的强度，所以增加金属材料强度的潜力是很大的。以上各方面是化学的第二根本问题，其迫切性可能比第一问题更大，因为它是解决分子设计和实用问题的关键。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>如何揭示生命现象的化学机理？</strong><br />　　充分认识和彻底了解人类和生物的生命运动的化学机理，无疑是21世纪化学亟待解决的重大难题之一。例如：(1)研究配体小分子和受体生物大分子相互作用的机理，这是药物设计的基础。(2)化学遗传学为哈佛大学化学教授Schreiber所创建。他的小组合成某些小分子，使之与蛋白质结合，并改变蛋白质的功能，例如使某些蛋白酶的功能关闭。这些方法使得研究者们不通过改变产生某一蛋白质的基因密码就可以研究它们的功能，为开创化学蛋白质组学，化学基因组学(与生物学家以改变基因密码来研究的方法不同)奠定基础。(3 )搞清楚光合作用、生物固氮作用，以及牛、羊等食草动物胃内酶分子如何把植物纤维分解为小分子的反应机理，为充分利用自然界丰富的植物纤维资源打下基础。(4)人类的大脑是用&ldquo;泛分子&rdquo;组装成的最精巧的计算机。如何彻底了解大脑的结构和功能将是21世纪的脑科学、生物学、化学、物理学、信息和认知科学等交叉学科共同来解决的难题。(5)了解活体内信息分子的运动规律和生理调控的化学机理。(6)了解从化学进化到手性和生命起源的飞跃过程。(7)如何实现从生物分子(biomolecules)到分子生命lecula r life)的飞跃？如何制造活的分子(Make life)，跨越从化学进化到生物进化的鸿沟。(8)研究复杂、开放、非平衡的生命系统的热力学，耗散和混沌状态，分形现象等非线形科学问题。</p>
<p>　　<strong>如何揭示纳米尺度的基本规律</strong><br />　　纳米分子和材料的结构与性能关系的基本规律是21世纪的化学和物理需要解决的重大难题之一。现在中美日等国都把纳米科学技术定为优先发展的国家目标。钱学森先生说，继信息科学之后，纳米科学技术可能引起新一轮的产业革命。在复杂性科学和物质多样性研究中，尺度效应至关重要。尺度的不同，常常引起主要相互作用力的不同，导致物质性能及其运动规律和原理的质的区别。 <br />　　纳米尺度体系的热力学性质，包括相变和&ldquo;集体现象&rdquo;如铁磁性，铁电性，超导性和熔点等与粒子尺度有重要的关系。当尺度在十分之几到10纳米的量级，正处于量子尺度和经典尺度的模糊边界中，此时热运动的涨落和布朗运动将起重要的作用。例如金的熔点为1063℃，纳米金(5-10nm)的融化温度却降至330℃。银的熔点为960.3℃，而纳米银(5-10nm)为100℃。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>四大难题破解后的美好前景</strong><br />　　经过50-100年的努力，如果解决了我这里提出的化学四大难题，不难设想我们美好的远景： <br />　　(1)在解决第一和第三难题，充分了解光合作用、固氮作用机理和催化理论的基础上，我们可以期望实现农业的工业化，在工厂中生产粮食和蛋白质，大大缩减宝贵的耕地面积，使地球能养活人口的数目成倍增加。 <br />　　(2)在解决第二和第四难题的基础上，我们可以期望得到比现在性能最好的合金钢材强度大十倍，但重量轻几倍的合成材料，使城市建筑和桥梁建设的面貌完全更新。 <br />　　(3)在充分了解结构与性能关系的基础上，我们能合成出高效、稳定、廉价的太阳能光电转化材料，组装成器件。太阳投射到地球上的能量，是当前全世界能耗的一万倍。如果光电转化效率为10%，我们只要利用0.1%的太阳能，就能满足当前全世界能源的需要。 <br />　　(4)未来的化工企业将是绿色的，零排放的，原子经济的，物质在内部循环的企业。<br />　　(5)在合成了廉价的可再生的储氢材料和能转换材料的基础上，街上行走的汽车将全部是零排放的电动汽车。我们穿的将是空调衣服。 <br />　　(6)海水淡化将成为重要工业，从而解</p>
</span>]]>
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<title>高分子科学的框架</title>
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<dc:subject>高分子化学</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>高分子科学：</strong>研究高分子化合物合成、改性，高分子及其聚集态的结构、性能，聚合物的成型加工等内容的一门综合性学科。包括高分子化学、高分子物理、高分子工程几个领域。</p>
<p><strong>高分子化学：</strong>高分子科学的基础。主要研究高分子化合物的分子设计、合成及改性，担负为高分子科学研究提供新生化合物、为国民经济提供新材料及合成方法的任务。</p>
<p><strong>高分子物理：</strong>高分子科学的理论基础，主要研究高分子及其聚集态的结构、性能、表征以及结构与性能结构与外场力的影响之间的相互关系，指导高分子化合物的分子设计和高聚物作为材料的合理使用。</p>
<p><strong>高分子工程：</strong>研究涉及聚合反应工程、高分子成型工艺及相应的理论、方法的研究，为高分子科学与高分子工业间的衔接点。</p>
<p><a href="http://www.gfz4.cn/Article/UploadFiles/200903/2009031821461398.jpg" target="_blank"><img onmousewheel="return bbimg(this)" height="387" alt="高分子知识网站" src="http://www.gfz4.cn/Article/UploadFiles/200903/2009031821461398.jpg" width="536" onload="resizepic(this)" border="0" /></a></p>]]>
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<title>补充维生素的误区</title>
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<dc:subject>健康生活</dc:subject>
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<![CDATA[如今，人们对补充维生素越来越感<br />兴趣。但是，到底怎样补充维生素，部分<br />人还存在一些错误的认识，现列举一<br />二。<br />1、生病时才需要补充维生素。有些人认<br />为，维生素是一种药，只有患者才需要补<br />充。这种看法是对维生素的功用认识不<br />足所致。维生素用于治疗疾病时，可被看<br />作是一种药，因为维生素缺乏病的治疗<br />非它莫属。例如，坏血病需要用维生素 C<br />治疗，夜盲症需要维生素 A 治疗，癞皮病<br />需要用烟酸治疗等。同时，维生素也是人<br />体所必需的营养素，每天都需要摄入一<br />定的量。否则人体代谢就会发生 障碍，<br />从而影响健康。从理论上讲，只要做到膳<br />食平衡，人们就能得到一天所需要的维<br />生，无需要额外补充。但在实际生活中，<br />由于受事物供应、食品加工、烹调方法、<br />饮食习惯等因素的影响，难以做到膳食<br />平衡，从而或多或少的引起某些维生素<br />的不足。说明在实际生活中，人们仍需要<br />补充少量的多种维生素。<br />2、维生素多多益善。由于维生素是人体<br />必不可少的营养素，具有重要的生理功<br />能，因此，有些人认为维生素吃得越多越<br />好，这种做法不但错误，而且非常危险！<br />维生素可分水溶性和脂溶性两种，脂溶<br />性维生素如维生素 A、维生素 D 等摄入<br />过多时，不能又尿直接排除体外，易在体<br />内大量蓄积，引起中毒。如长期大量口服<br />维生素A，可发生骨骼脱钙、关节疼痛、皮<br />肤干燥、食欲减退、肝脾肿大等中毒症<br />状。长期大量口服维生素 D，可导致高血<br />钙症、厌食、恶心、呕吐、弥散性肌肉乏<br />力、肌肉疼痛等。至于水溶性维生素，多<br />吃后虽可以从尿中排出，毒性较小，但大<br />量服用仍可损伤人体器官。如大剂量服<br />用维生素 C，可能刺激胃黏膜一起出血。<br />此外，长期过量服用维生素，可使机体对<br />食物中的维生素的吸收率降低，一旦停<br />服，会导致维生素缺乏的症状。因此，长<br />期过量服用维生素，不是科学的做法。正<br />常人服用的剂量，应连同食物中的维生<br />素在内，达到我国膳食标准规定的数量<br />即可。]]>
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<title>成功必知的三十条忠告</title>
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<dc:subject>励志文章</dc:subject>
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<![CDATA[<p>1、一个年轻人，如果三年的时间里，没有任何想法，他这一生，就基本这个样子，没有多大改变了。<br />2、成功者就是胆识加魄力，曾经在火车上听人谈起过温州人的成功，说了这么三个字，&quot; 胆子大&quot;。这其实，就是胆识，而拿得起，放得下，就是魄力。<br />3、这个世界，有这么一小撮的人，打开报纸，是他们的消息，打开电视，是他们的消息，街头巷尾，议论的是他们的消息，仿佛世界是为他们准备的，他们能够呼风唤雨，无所不能。你的目标，应该是努力成为这一小撮人。<br />4、如果，你真的爱你的爸妈，爱你的女朋友，就好好的去奋斗，去拼搏吧，这样，你才有能力，有经济条件，有自由时间，去陪他们，去好好爱他们。<br />5、这个社会，是快鱼吃慢鱼，而不是慢鱼吃快鱼。<br />6、这个社会，是赢家通吃，输者一无所有，社会，永远都是只以成败论英雄。<br />7、如果你问周围朋友词语，如果十个人，九个人说不知道，那么，这是一个机遇，如果十个人，就个人都知道了，就是一个行业。<br />8、任何一个行业，一个市场，都是先来的有肉吃，后来的汤都没的喝。<br />9、这个世界上，一流的人才，可以把三流项目做成二流或更好，但是，三流人才，会把一流项目，做的还不如三流。<br />10、趁着年轻，多出去走走看看。读万卷书，不如行万里路，行万里路，不如阅人无数。</p>
<p>11、与人交往的时候，多听少说。这就是，上帝为什么给我们一个嘴巴两个耳朵的原因。<br />12、记得，要做最后出牌的人，出让别人觉得出其不意的牌，在他们以为你要输掉的时候，这样，你才能赢得牌局。<br />13、不要装大，对于装大的人，最好的办法就是，捡块砖头，悄悄跟上去，一下子从背后放倒他。<br />14、不要随便说脏话，这会让别人觉得你没涵养，不大愿意和你交往。即使交往，也是敷衍。因为他内心认定你素质很差。<br />15、想要抽烟的时候，先问下周围的人可不可以，要学会尊重别人。少在女生面前耍酷抽烟，你不知道，其实她们内心很反感。<br />16、买衣服的时候，要自己去挑，不要让家人给你买，虽然你第一第二次买的都不怎么样，可是，你会慢慢有眼光的。<br />17、要想进步，就只有吸取教训，成功的经验都是歪曲的，成功了，想怎么说都可以，失败者没有发言权，可是，你可以通过他的事例反思，总结。教训，不仅要从自己身上吸取，还要从别人身上吸取。<br />18、学习，学习，再学习，有事没事，去书店看看书，关于管理，金融，营销，人际交往，未来趋势等这些，你能获得很多。这个社会竞争太激烈了，你不学习，就会被淘汰。中国 2008 底，有一百多万大学生找不到工作。竞争这么激烈，所以，一定要认识一点，大学毕业了，不是学习结束了，而是学习刚刚开始。还有，我个人推荐一个很好的视频节目，《谁来一起午餐》。<br />19、如果你不是歌手，不是画家，也不是玩行为艺术的，那么，请在平时注意你的衣着。现在这个社会，衣着能表现出你属于哪一个群体，哪一个圈子。<br />20、记住，平均每天看电视超过三个小时以上的，一定都是那些月收入不超过两千元的，如果你想要月收入超过两千，请不要把时间浪费在电视上。同样的道理，那些平均每天玩网络游戏或聊天超过三个小时以上的，也都是那些月收入不超过两千的。<br />21、因为穷人很多，并且穷人没有钱，所以，他们才会在网络上聊天抱怨，消磨时间。你有见过哪个企业老总或主管经理有事没事经常在QQ群里闲聊的？<br />22、无论你以后是不是从事销售部门，都看一下关于营销的书籍。因为，生活中，你处处都是在向别人推销展示你自己。<br />23、平时的时候，多和你的朋友沟通交流一下不要等到需要朋友的帮助时，才想到要和他们联系，到了社会，你才会知道，能够认识一个真正的朋友，有多难?<br />24、如果你想知道自己将来的年收入如何。找你最经常来往的六个朋友，把他们的年收入加起来，除以六，就差不多是你的了。这个例子，可以充分的说明一点，物以类聚。<br />25、不要听信身边人的话，大一不谈恋爱，好的女孩子就被别人都挑走了。想想，刚上大一就耐不住寂寞，受不住诱惑，而去谈恋爱的女孩子，值得自己去追吗？大学里，可以有一场爱情，可是，不要固执地认为，刚上大一，就必须要谈恋爱。<br />26、大学里不是一定要经历恋爱的，除了恋爱，还应该有其他更值得自己去做的事情，比如，去参加一些兼职或校内代理一些东西，去图书馆多看一些书，可以的话，去组织并领导一个团队，做点有意义的事情。<br />27、关于爱情，有这么一句话，没有面包，怎么跳舞？无论什么时候，你决定去好好爱一个人的时候，一定要考虑给她你能给予的最好的物质生活。<br />28、给自己定一个五年的目标，然后，把它分解成一年一年，半年半年的，三个月的，一个月的。这样，你才能找到自己的目标和方向。<br />29、无论什么时候，记住尊严这两个字，做人是要有尊严，有原则，有底线的。否则，没有人会尊重你。<br />30、如果，我只能送你一句忠告，那就是，这个世界上没有免费的午餐，永远不要走捷径。</p>]]>
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<title>简单与复杂-这个世界其实很简单，只是人心很复杂</title>
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<issued>2009-12-27T17-02-19 CST</issued> 
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<dc:subject>杂文闲谈</dc:subject>
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<![CDATA[<p>其实人心也很简单，只是利益分配<br />很复杂。桌上有一堆苹果，人们并不在意<br />这堆苹果有多少，而是在意分到自己手<br />里的有多少。单位里有一摊子事儿，人们<br />并不在意这摊子事儿有多少，而是在意<br />自己多干了多少。人与人之间的关系很<br />简单，由于利益分配很复杂才有了尔虞<br />我诈，才有了勾心斗角。纷繁的尘世其实<br />也很简单，由于人类情感很复杂才有了<br />书剑恩仇，才有了离合聚散。<br />人生之简单，是生命长卷中的几笔<br />线条，有着疏疏朗朗的淡泊；是生命意境<br />中的一轮薄月，有着清清凉凉的宁静。人<br />生之复杂，是泼洒在生命宣纸上的墨迹，<br />渲染着城府与世故；是拉响在生命深处<br />的咿咿呀呀的胡琴，挥不去嘈杂与迷惘。<br />天地有大美，于简单处得；人生有大<br />疲惫，在复杂处藏。生活中常有大情趣，<br />一定是日子过得很简单；生命常得大愉<br />悦，一定是心灵纯净到不复杂。人，一简<br />单就快乐，但快乐的人寥寥无几；一复杂<br />就痛苦，可痛苦的人却熙熙攘攘。这反映<br />出的现实问题是：更多的人，要活出简单<br />来不容易，要活出复杂来却很简单。这个<br />世界，每天都充斥着利益的调整与分配。</p>
<p>人，每天都被各种复杂的心情左右着，操<br />控着。科技发展到现在，我们利用它几乎<br />可以做到一切，譬如可以准确地登上月<br />球，可以把一周的天气预报得分毫不差，<br />却无法知道下一刻会拥有怎样的心情。<br />说到底，科技掌控的是客观，是理性；而<br />人，却是主观的感性动物。而主观与感<br />性，是最不容易捉摸与掌控的。一眼望到<br />底的，似乎很简单。一口百年古井，幽深，<br />澄澈，也可以一望到底，但这口古井，本<br />身却并不简单。人也一样。有时候，一个<br />人可以一眼望到底，并不是因为他太过<br />简单，不够深刻，而是他太过纯净。一个<br />人，有至纯的灵魂，原本就是一种撼人心<br />魄的深刻。这样的简单，让人敬仰。有的<br />人云山雾罩，看起来很复杂，很有深度。<br />其实，这种深度，是城府的深度，而不是<br />灵魂的深度。这种复杂，是险恶人性的交<br />错，而不是曼妙智慧的叠加。<br />人生，说到最后，简单得只有生死两<br />个字，但由于有了命运的浮沉，由于有了<br />人世的冷暖，简单的过程才变得跌宕起<br />伏，纷繁复杂。简单，是生命留给这个世<br />界的美丽的手势；而复杂，是生命永远无<br />法打捞的苍凉的梦境。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
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<title>乐观与悲观</title>
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<issued>2009-12-27T17-00-57 CST</issued> 
<created>2009-12-27T17-00-57 CST</created>
<modified>2009-12-27T17-00-57Z</modified>
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<dc:subject>励志文章</dc:subject>
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<![CDATA[一样的人生，异样的心态，由于人的思想境界<br />不同，看待问题的角度也不相同。大体上说，人生<br />有两种态度:一是乐观态度，一是悲观态度。<br />乐观者与悲观者有什么不同？譬如来说吧，<br />同样的是半杯水，悲观者说，唉，可惜啊，再差半<br />杯水，杯子就空喽；乐观者则会说，哈，太好了，再<br />有半杯水，杯子就满了。其实按照科学的观点，虽 <br />然两人面对的和拥有的都是同等的、客观存在的<br />-- 半杯水，但是两种说法，前者透露出消极和茫<br />然，后者倒是满怀希望，透露出一种热情和安慰。<br />&quot;空空的杯子，什么也没用，有什么用呢？满满<br />的杯子什么也装不下，又有什么作用呢？&quot;曾有人<br />如是说。看起来这位旁观者似乎满有学问的，说 <br />的也不无道理，但你若细想的话，似乎你能品味<br />出一些耐人寻味的哲理来。事实上适得其反，因<br />为我们被一种假象所蒙蔽，没有更深入看到有一<br />种悲观消极的思想在左右这位旁观者，岂不令人<br />悲哉！在现实生活中，生活中的苦、累或开心、舒坦，首先是人的一<br />种心境，牵涉到人对生活的态度。例如有一串葡萄，第一种人拣最<br />好的先吃，第二种人拣最坏的先吃。在一般人看来，第一种人该是<br />乐观的，因为他每吃一颗都是吃剩下的最好的；第二种人应该说<br />是悲观的，因为他每吃一颗都是吃剩下的最坏的。不过，事实上却<br />适得其反，缘故是第二种人还有希望，第一种人只好靠回忆了。生<br />活中如果你面对一串葡萄的话，你会选择那一种吃法？其实，每一<br />种选择都反映出一个人的生活态度，也反映出你是怎样的一个<br />人。你以什么样的目光看世界，世界就以什么样的目光看待你。人<br />世间的(下许多事，或近或远，或远或近，往往是因自己而改变的。<br />人有时只要改变一下自己，便会有很多快乐和兴趣。当无法改变<br />环境时，不妨改变一下自己，便会拥有另一番风景。<br />分别也许是悲苦，但有一种距离的美，过程的美，等待的美。我<br />们若看到一个破碗，可以想:&quot; 这个碗很漂亮，可惜破了一个洞。&quot;<br />但你可以反过来想:&quot;这个碗虽然破了一个洞，但还是很漂亮！&quot;如<br />果你面对太阳，可以这样说:&quot;早晨的旭日黄昏便成了残阳 &quot;；但你<br />可以从另一个角度去想:&quot; 今日的落日明早依然是一轮朝阳。&quot;事<br />物的本身是没有悲乐，而感受事物的心灵却有悲观和乐观之分。<br />春来，捧一树绿叶；春去，还一身自在。不去追逐什么，也没有忧<br />伤和苦恼。天地间，没有不平的事，只有不平的心。秋风作伴，人自<br />然会从容淡泊。至于面对风卷落叶，是忧伤还是闲适，就要看人的<br />修行了。]]>
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