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作者

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检索条件"机构=北京大学化学与分子工程学院稀土材料化学及应用国家重点实验室北京分子科学国家实验室"
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钙钛矿[CH3CH2NH3][Mg(HCOO)3]的相变和介电性质
钙钛矿[CH3CH2NH3][Mg(HCOO)3]的相变和介电性质
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中国晶体学会第五次全国会员代表大会暨学术年会
作者: 商冉 王哲明 高松 北京大学化学与分子工程学院 北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室
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四核钴为中心的手性单离子磁体
四核钴为中心的手性单离子磁体
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中国化学会第28届学术年会
作者: 朱元元 崔畅 贾俊华 王炳武 王哲明 高松 分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室北京大学化学与分子工程学院
<正>本文利用手性席夫碱配体成功合成一对含CoIICoIII3中心的手性异构体,圆二色谱测试表明配体的手性特性成功地转移为化合物特性。磁性测量表明,CoII表现顺磁性,CoIII表现抗磁性。磁性研究表明该化合物
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基于肟类配体构筑的两个十八核锰簇状化合物
基于肟类配体构筑的两个十八核锰簇状化合物
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中国化学会第28届学术年会
作者: 周长龙 王炳武 王哲明 高松 北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室北京大学化学与分子工程学院
<正>自***等人在十二核锰簇中发现单分子磁体现象来,过渡金属、稀土、3d-4f簇状化合物的磁弛豫性质一直受到广泛关注。由肟配体构建的六核锰簇能垒最高可达到86K,目前保持着过渡金属簇的记录。
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针对活体细胞自噬行为的发光金属配合物的设计
针对活体细胞自噬行为的发光金属配合物的设计
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中国化学会第28届学术年会
作者: 陈涓涓 敬静 蔡元博 张俊龙 北京大学化学与分子工程学院稀土材料化学及应用国家重点实验室北京分子科学国家实验室
<正>自噬在很多人类疾病中例如癌症,神经退行性变,肌病,肝病,心脏病等有着重要的作用,因此它的重要性和关注度也日益显著[1]。对自噬的分子机制更好的研究和理解有助于我们开发治疗这些疾病的方法,
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过渡金属甲酸盐[CH3CH2NH3][M(HCOO)3]的合成、结构和磁性
过渡金属甲酸盐[CH3CH2NH3][M(HCOO)3]的合成、结构和磁性
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中国化学会第28届学术年会
作者: 商冉 王哲明 高松 北京大学化学与分子工程学院北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室
近年来,金属-甲酸盐由于其丰富的骨架拓扑结构和有趣的磁和介电性质而备受关注[1]。本文利用质子化乙胺为模板,合成了一系列同构的金属-甲酸盐[CH3CH2NH3][M(HCOO)3](M=Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,
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BaNixO3-δ(0.5≤x≤1)的合成性质
BaNixO3-δ(0.5≤x≤1)的合成及性质
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第十六届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会
作者: 刘孟 廖复辉 王稼国 李国宝 林建华 北京大学化学与分子工程学院 北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室
以高温固相法合成了BaNiO(0.5≤x≤1)体系的系列样品,粉末X射线衍射(PXRD)数据表明该体系存在三方结构的固溶体,磁性测量的数据显示该固溶体在低温下有着复杂的磁行为。
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发光金属配合物作为ROS探针其在细胞成像中的应用
发光金属配合物作为ROS探针及其在细胞成像中的应用
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中国化学会第28届学术年会
作者: 敬静 陈涓涓 蔡元博 张俊龙 稀土材料化学及应用国家重点实验室北京大学化学与分子工程学院北京分子科学国家实验室
<正>活性氧物种(ROS)作为重要的氧代谢产物,在生命活动中扮演重要的角色。其中,次氯酸是活性氧物种家族中重要的一员,它在人类免疫防御功能中起着关键作用[1],但过量的次氯酸又将与生物大分子,例如核
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Tb0.96-XCaXMn1.04O3(0≤x≤1)的合成与结构
Tb0.96-XCaXMn1.04O3(0≤x≤1)的合成与结构
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第十六届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会
作者: 张昊 廖复辉 李国宝 林建华 北京大学化学与分子工程学院 北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室
以高温固相法合成了TbCaMnO(0≤X≤1)体系的系列样品,粉末X射线衍射(PXRD)数据表明该体系为正交钙钛矿结构的连续固溶体,磁性测量的数据显示该固溶体在低温下有着复杂的磁相变。
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一组锰锌混合金属甲酸盐固溶体的合成和表征
一组锰锌混合金属甲酸盐固溶体的合成和表征
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中国晶体学会第五次全国会员代表大会暨学术年会
作者: 陈洒 王哲明 高松 北京大学化学与分子工程学院 北京分子科学国家实验室稀土材料化学及应用国家重点实验室
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基于卟吩内酯的新型光动力治疗试剂
基于卟吩内酯的新型光动力治疗试剂
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中国化学会第28届学术年会
作者: 柯贤胜 于一 张俊龙 北京大学化学与分子工程学院稀土材料化学及应用国家重点实验室北京分子科学国家实验室
<正>光动力治疗以其非侵入性以高选择性等优点而越来越受到人们的重视[1]。设计在近红外或红外区域具有较高的吸收强度,获得高的单线态氧产率的光敏剂是该领域中的挑战性课题。通过对绿色植物细胞中叶
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