1) CTC

基态电子转移络合物
2) ground state charge transfer complex

基态电荷转移络合物
3) Intramolecular charge transfer complex

分子内电荷转移络合物
4) Intermolecular charge transfer complex

分子间电荷转移络合物
5) charge transfer complex

电荷转移络合物
1.
The multifunction initiator was formed in-situ from the charge transfer complex system consisting of diphenylmethane bismaleimide and styrene, in the presence of 1-phenylethyl bromide as initiator and CuBr/2,2'-bipyridine as catalyst system.
引发二苯甲烷双马来酰亚胺/苯乙烯电荷转移络合物体系就地优先生成多官能团引发剂,再引发苯乙烯聚合。
2.
The result showed that CA-NMIm charge transfer complex (CTC) was formed, and the molar ratio of the CTC was 1∶1 (CA∶NMIm).
研究了四氯苯醌 (CA)与N 甲基咪唑 (NMIm)在CH2 Cl2 中的基态作用 ,结果表明二者反应形成CA与NMIm的摩尔比为 1∶1的电荷转移络合物 (CTC) ,并采用UV Vis、IR、及NMR进行了表征。
3.
The application of charge transfer complex in pharmaceuticals analysis in recent years is reviewed in this paper with 21 references.
综述了电荷转移络合物在药物定量分析方面的应用,包括反应的条件、机理等。
6) CTC

电荷转移络合物
1.
Formation of CTC by 2-chloro-5-methoxyl-p-benzoquinone and tertiary amines in acetonitrile;
胺与2-氯-5-甲氧基对苯醌在乙腈中形成电荷转移络合物的研究
2.
Exploration of the Structure of CTC Formed by Unsaturated Acid Anhydrides and Phenothiazine;
不饱和酸酐-吩噻嗪电荷转移络合物结构的探讨
3.
Besides,UV spectra characterized CTC of MAH/St and graft principal was studied.

研究了有氧条件下,以二苯甲酮(BP)为光敏引发剂,马来酸酐(M AH)/苯乙烯(S t)电荷转移络合物(CTC)体系为双单体体系,经紫外光照射,在聚酯(PET)薄膜表面进行的薄液相接枝反应。
补充资料:基态电子转移络合物
分子式:
CAS号:
性质:由电荷转移作用形成的分子络合物。也称电子给体—受体络合物,即由富电子分子和缺电子分子形成的络合物。电子受体可分为σ受体和π受体。前者主要是卤代烷,后者是带负电性基团的烯、醌衍生物和芳香衍生物。电子给体也可分为两类:n给体和π给体。前者主要是含有N,O,S,P原子上未成键,n电子。后一类主要是芳香稠环化合物,可看成是π给体,又称n给体。电子给体和受体在不照光下,两分子间的化合物称基态电子转移络合物(CTC)。一些弱的给体、受体在基态不产生电荷转移反应,但在光照时能形成激发态电荷转移络合物。简称激基态络合物。电荷转移络合物具有电子传导性,可产生有机半导体、导体、超导体。电荷转移络合物往往具有颜色,其中许多不稳定,在溶液中与其组分以平衡状态存在,有些可形成稳定固体。这类化合物有广泛的用途,如做太阳能电池材料、表面活性剂、添加剂等。
CAS号:
性质:由电荷转移作用形成的分子络合物。也称电子给体—受体络合物,即由富电子分子和缺电子分子形成的络合物。电子受体可分为σ受体和π受体。前者主要是卤代烷,后者是带负电性基团的烯、醌衍生物和芳香衍生物。电子给体也可分为两类:n给体和π给体。前者主要是含有N,O,S,P原子上未成键,n电子。后一类主要是芳香稠环化合物,可看成是π给体,又称n给体。电子给体和受体在不照光下,两分子间的化合物称基态电子转移络合物(CTC)。一些弱的给体、受体在基态不产生电荷转移反应,但在光照时能形成激发态电荷转移络合物。简称激基态络合物。电荷转移络合物具有电子传导性,可产生有机半导体、导体、超导体。电荷转移络合物往往具有颜色,其中许多不稳定,在溶液中与其组分以平衡状态存在,有些可形成稳定固体。这类化合物有广泛的用途,如做太阳能电池材料、表面活性剂、添加剂等。
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