1)  boiling/freezing/melting point
					 
	
					
				
				 
	
					
				沸[冰/熔]点.
			
					2)  Boiling points and melting points
					 
	
					
				
				 
	
					
				沸点和熔点
			
					3)  ice melting point
					 
	
					
				
				 
	
					
				冰[熔]点
			
					4)  cryohydric point
					 
	
					
				
				 
	
					
				低共熔冰盐结晶点
			
					5)  Boiling point
					 
	
					
				
				 
	
					
				沸点
				1.
					Study on the correlativity between boiling point and molecular volume and methyl number of aliphatic aldehydes and alkanones;
						
						脂肪族醛酮的沸点与其分子体积及甲基数的相关性研究
					2.
					Theoretical calculation of boiling point change of sodium nitrate brine;
					 
					
						
						 
					
						硝酸钠卤水沸点变化理论计算
					3.
					Topologic group space method for estimating normal boiling point enthalpy of vaporization and boiling point;
						
						蒸发焓及沸点估算的基团拓扑空间方法
					
					6)  boiling points
					 
	
					
				
				 
	
					
				沸点
				1.
					Research on quantitative relationship between structures and boiling points of alkyl halides by means of molecular connectivity exponent;
						
						分子连接性指数法研究卤代烃的结构与沸点的定量关系
					2.
					Novel topological indices: Molecular Polarizability Effect Index(MPEI),Vertex Degree-Distance Index(VDI),Odd-Even Index(OEI),Steric Effect Index(SVij) and Eigenvalues of Bond-connecting matrix(X1CH) were used to predict the boiling points and chromatographic retention indices(RI) on different polar stationary phases for a mixed set of aldehydes and ketones.
						
						通过对醛酮化合物分子结构特征及其气相色谱保留指数(RI)和沸点与分子结构间关系的研究,提出了分子极化效应指数(MPEI)、奇偶指数(OEI)、立体效应指数(SVij)、顶点度-距离指数(VDI)及键连接矩阵特征根(∑X1CH)等拓扑-量子结构参数,用多元线性回归(MLR)方法获得了醛酮类化合物的沸点及其在不同极性色谱柱上的气相色谱保留指数与这些拓扑-量子指数间良好的定量结构-性质相关(QSPR)模型,相关系数均大于0。
					3.
					A new method, the group bond contribution method, was developed to calculate the boiling points of cycloalkanes from molecular structure.
						
						根据分子中基团的特性和连接性 ,发展了一种直接根据分子结构信息计算环烷烃沸点的新方法基团键贡献法 ,该方法既考虑分子中基团的特性 ,又考虑基团之间的连接性 (化学键 ) ,具有基团贡献法和化学键贡献法的特点 。
					补充资料:熔点和凝固点
		熔点和凝固点
melting point and freezing point
定点来分度温度计。在ns一卯中,采用稼的熔点和7个凝固点作为定义固定点。 熔(凝固)点的实现装置如下:将用作熔(凝固)点的高纯晶体物质盛人耐热容器中,然后置于电炉中。当实现熔点时,用电炉加热该物质,同时测量其温度,将出现3个温度变化阶段:①温度不断上升。②温度不变,所加的热量只是使物质熔化,这个不变的温度就是熔点;调整电炉的加热功率,可以控制熔(凝固)点维持的时间长短。③温度继续上升,表明物质已完全熔化。凝固点的实现同熔点相反,温度变化也出现三个阶段。中间温度不变的阶段,就是凝固点。有些物质在凝固前可能出现过冷现象,即当温度低于凝固点时,物质仍不凝固,过冷的温度甚至可达到5摄氏度。这时摇要对该物质作一扰动,使其液体中出现固体核(成核)。一旦成核.温度会急骤上升到凝固点,并保持在凝固点温度。对不同物质应采用不同成核技术。 (李泥然)rongdion he nirl困udian熔点和凝固点(melting point and foeeZ吨画ni)晶体物质熔化时的温度称熔点,凝固时的温度称凝固点。理想纯物质的熔化(凝固)发生在惟一的温度,并包含潜热的吸收(或释放),因此,熔(凝固)点可用作固
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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