咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 200 篇 期刊文献
  • 145 篇 会议

馆藏范围

  • 345 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 245 篇 理学
    • 179 篇 化学
    • 26 篇 生物学
    • 25 篇 物理学
    • 23 篇 大气科学
    • 3 篇 生态学
    • 1 篇 海洋科学
  • 232 篇 工学
    • 196 篇 化学工程与技术
    • 38 篇 材料科学与工程(可...
    • 15 篇 电子科学与技术(可...
    • 11 篇 环境科学与工程(可...
    • 2 篇 光学工程
    • 2 篇 水利工程
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 动力工程及工程热...
    • 1 篇 电气工程
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 土木工程
    • 1 篇 地质资源与地质工...
    • 1 篇 食品科学与工程(可...
    • 1 篇 软件工程
    • 1 篇 生物工程
  • 39 篇 医学
    • 23 篇 中西医结合
    • 13 篇 药学(可授医学、理...
    • 13 篇 中药学(可授医学、...
    • 7 篇 基础医学(可授医学...
    • 4 篇 临床医学
    • 2 篇 公共卫生与预防医...
  • 22 篇 农学
    • 19 篇 农业资源与环境
    • 2 篇 作物学
  • 1 篇 管理学

主题

  • 13 篇 自由基
  • 12 篇 非均相反应
  • 11 篇 电子转移
  • 11 篇 紫外光电子能谱
  • 11 篇 esr
  • 11 篇 g-四链体
  • 9 篇 二次有机气溶胶
  • 9 篇 质谱
  • 8 篇 抗氧化剂
  • 8 篇 光合作用
  • 7 篇 nmr
  • 7 篇 密度泛函理论
  • 7 篇 飞行时间质谱
  • 7 篇 荧光光谱
  • 6 篇 能量传递
  • 6 篇 电荷转移
  • 6 篇 激光磁共振
  • 6 篇 反应机理
  • 6 篇 臭氧
  • 6 篇 激发态

机构

  • 111 篇 中国科学院化学研...
  • 66 篇 中国科学院化学研...
  • 36 篇 中国科学院化学研...
  • 32 篇 中国科学院大学
  • 17 篇 北京大学
  • 13 篇 分子动态与稳态结...
  • 12 篇 中国科学院化学研...
  • 11 篇 中国科学院研究生...
  • 9 篇 中国科学院化学研...
  • 9 篇 山东大学
  • 9 篇 中国科学院化学研...
  • 8 篇 河北师范大学
  • 8 篇 中国科学院化学研...
  • 7 篇 中国科学院化学研...
  • 7 篇 北京化工大学
  • 6 篇 安徽医科大学
  • 6 篇 四川大学
  • 5 篇 北京分子科学国家...
  • 5 篇 吉林大学
  • 5 篇 中国科学院生态环...

作者

  • 75 篇 葛茂发
  • 54 篇 刘扬
  • 36 篇 唐亚林
  • 31 篇 张启元
  • 31 篇 何圣贵
  • 30 篇 杜立波
  • 29 篇 张兴康
  • 29 篇 艾希成
  • 29 篇 徐广智
  • 25 篇 王炜罡
  • 23 篇 佟胜睿
  • 23 篇 张建平
  • 21 篇 向俊锋
  • 20 篇 贾宏瑛
  • 18 篇 田秋
  • 15 篇 赵艳霞
  • 15 篇 冯娟
  • 15 篇 于晓琳
  • 15 篇 虞忠衡
  • 14 篇 陈德文

语言

  • 337 篇 中文
  • 8 篇 英文
检索条件"机构=中国科学院化学所分子动态和稳态结构国家重点实验室"
345 条 记 录,以下是91-100 订阅
排序:
多态DFT&DFTB理论和绝对定域激发态及其耦合
多态DFT&DFTB理论和绝对定域激发态及其耦合
收藏 引用
中国化学会第29届学术年会
作者: 包鹏 中国科学院化学研究所分子动态稳态结构国家重点实验室
密度泛函理论(DFT)很成功,但近似交换相关泛函导致对一些重要分子性质预测的失败,如反应势垒、长程电荷分离态及非共价范德华作用。TDDFT也有同样缺点,例如电荷转移激发能低估、圆锥交叉预测错误。紧束缚密度泛函(DFTB)亦不能给出... 详细信息
来源: 评论
α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光腔衰荡光谱研究
α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光腔衰荡光谱研究
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学学术会议
作者: 李坤 王炜罡 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验室
α-蒎烯是重要的二次颗粒前体物之一,对于二次有机气溶胶(SOA)的形成有很大贡献。利用自行搭建的光腔衰荡光谱(CRDS)结合烟雾箱模拟系统研究了α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光学性质。研究发现,α-蒎烯臭氧化SOA在532 nm波长处的吸收... 详细信息
来源: 评论
SO2在Soot颗粒物表面的非均相氧化反应
SO2在Soot颗粒物表面的非均相氧化反应
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学学术会议
作者: 郭郁葱 佟胜睿 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验室
利用FTIR ATR研究了SO在soot颗粒物表面的非均相臭氧氧化反应,研究了在不同相对湿度环境中,SO在臭氧催化氧化下,在soot颗粒表面发生的非均相氧化反应,研究发现随着相对湿度(RH)的增加,在高湿度条件下硫酸盐的生成呈爆发性增长的趋势。
来源: 评论
α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光腔衰荡光谱研究
α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光腔衰荡光谱研究
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学术会议
作者: 李坤 王炜罡 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验室 北京 100190
α-蒎烯是重要的二次颗粒前体物之一,对于二次有机气溶胶(SOA)的形成有很大贡献.利用自行搭建的光腔衰荡光谱(CRDS)结合烟雾箱模拟系统研究了α-蒎烯臭氧化二次有机气溶胶的光学性质.研究发现,α-蒎烯臭氧化SOA在532nm波长处的吸收很微... 详细信息
来源: 评论
NO2与单颗粒CaCO3的非均相反应研究
NO2与单颗粒CaCO3的非均相反应研究
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学学术会议
作者: 陈怡 佟胜睿 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态国家重点实验室
实验使用了显微拉曼光谱仪研究了低温下NO与单颗粒CaCO的反应。反应过程中的反应产物、产物分布以及颗粒物的形貌变化等信息均可以由显微拉曼光谱仪检测得到。实验结果表明,低温下NO与单颗粒CaCO的反应最终生成了硝酸钙,且CaCO完全转化。
来源: 评论
显微拉曼研究单颗粒CaCO3与乙酸的非均相反应
显微拉曼研究单颗粒CaCO3与乙酸的非均相反应
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学学术会议
作者: 侯思齐 佟胜睿 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态国家重点实验室
使用显微拉曼研究了单颗粒CaCO与乙酸的非均相反应,实验发现,随着乙酸的加入,2 935 cm处出现了Ca(CHCOO)的ν(CH)的伸缩振动吸收峰,表明有Ca(CHCOO)生成;同时利用显微拉曼光谱仪可以观察反应过程中反应产物及分布,以及颗粒物形貌... 详细信息
来源: 评论
显微拉曼研究单颗粒CaCO3与乙酸的非均相反应
显微拉曼研究单颗粒CaCO3与乙酸的非均相反应
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学术会议
作者: 侯思齐 佟胜睿 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态国家重点实验室 北京 100190
使用显微拉曼研究了单颗粒CaCO3与乙酸的非均相反应,实验发现,随着乙酸的加入,2935cm-1处出现了Ca(CH3COO)2的v(CH3)的伸缩振动吸收峰,表明有Ca(CH3COO)2生成;同时利用显微拉曼光谱仪可以观察反应过程中反应产物及分布,以及颗粒物形貌... 详细信息
来源: 评论
NO2与单颗粒CaCO3的非均相反应研究
NO2与单颗粒CaCO3的非均相反应研究
收藏 引用
第十八届全国分子光谱学术会议
作者: 陈怡 佟胜睿 葛茂发 中国科学院化学研究所分子动态与稳态国家重点实验室 北京 100190
实验使用了显微拉曼光谱仪研究了低温下NO2与单颗粒CaCO3的反应.反应过程中的反应产物、产物分布以及颗粒物的形貌变化等信息均可以由显微拉曼光谱仪检测得到.实验结果表明,低温下NO2与单颗粒CaCO3的反应最终生成了硝酸钙,且CaCO3完全转化.
来源: 评论
有机分子晶体中电荷传输的虚时路径积分研究
有机分子晶体中电荷传输的虚时路径积分研究
收藏 引用
中国化学会第29届学术年会
作者: 宋林泽 史强 中国科学院化学研究所 北京分子科学国家实验室分子动态与稳态结构国家重点实验室
有机分子晶体中的电荷传输机制一直都备受关注,随着相应理论的不断发展和完善,人们对其认识也在不断地深入。这里我们通过使用虚时路径积分的方法并结合由Kubo公式做鞍点近似处理得到的解析的迁移率表达式,研究了有机晶体中的电荷的迁... 详细信息
来源: 评论
碳化钼阴离子团簇MoC3-活化乙烷的实验和理论研究
碳化钼阴离子团簇MoC3-活化乙烷的实验和理论研究
收藏 引用
中国化学会第29届学术年会
作者: 李子玉 何圣贵 中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验室 中国科学院研究生院
烷烃不仅是自然界中储量丰富的能源物质,同时也是工业上生产高附加值产品的重要化工原料[1]。但由于烷烃的高稳定性,其活化及转化通常需要相当高的温度,且选择性低,副产物多[2]。因此寻找低温条件下活化烷烃的活性物种一直是科学研究的... 详细信息
来源: 评论