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3.1分类和命名 3.2脂环烃的化学性质 3. 3拜尔(Baeyer)张力学说 3.4影响环状化合物稳定性的因素和环状化合物的构 3.5环己烷的构象横键和竖键 3.6取代环己烷的构象 3.7十氢化萘的构象 3.8脂环烃的工业来源 3.9脂环烃的制备
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第五节 物理指标检验 (Physical Property Examination) 第六节 金属化合物的测定 (Metal Compound Determination)
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14.1通性 14.2氮及其化合物 14.3磷及其化合物 14.4砷、锑、铋 14.5惰性电子对效应
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13.1 氧族元素的通性 13.2 氧及其化合物 13.3 硫及其化合物
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2.6.1、铝 2.6.2、汞(日本水俣病) 2.6.3、镉(骨痛病) 2.6.4、铅 2.6.5、铜 2.6.6、锌 2.6.7、铬 2.6.8、砷 2.6.9、其他金属化合物 2.7.1 酸度和碱度 (Acidity and 2.7.1 酸度和碱度 (Acidity and Alkalinity) 2.7.2 pH值 2.7.3溶解氧(DO) 2.7.4氰化物 2.7.5 氟化物 2.7.5.1、氟离子选择电极法 2.7.5.2离子色谱法: 2.7.5.3、氟试剂分光光度法 2.7.5.3、离子色谱法 2.7.6含氮化合物 2.7.6.1、纳氏试剂光度法( NH3 ) 2.7.6.2、水杨酸-次氯酸光度法 2.7.6.3、电极法( NH3 ) 2.7.6.4、滴定法 2.7.7硫化物 2.7.8磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)
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质谱法是通过将样品转化为运动的气态离 子并按质荷比(mz)大小进行分离记录的 分析方法。所获得结果即为质谱图(亦称质 谱)。根据质谱图提供的信息可以进行多种 有机物及无机物的定性和定量分析、复杂化 合物的结构分析、样品中各种同位素比的测 定及固体表面的结构和组成分析等。 质谱仪早期主要用于原子量的测定和定量 测定某些复杂碳氢混合物中的各组分等。 1960年以后,才开始用于复杂化合物的鉴定 和结构分析。实验证明,质谱法是研究有机 化合物结构的有万工具
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5.1 化合物形成-分解反应的热力学原理 5.2 碳酸盐的分解反应 5.3 氧化物的形成-分解反应 5.5 可燃气体的燃烧反应 5.6 固体碳的燃烧反应
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第一节 药物的化学结构与生物活性的关系 structure–activity relationships of drugs 第二节 先导化合物的发现 lead discovery 第三节 先导化合物的优化 lead optimization 第四节 定量构效关系 quantitative structure-activity relationships 第五节 计算机辅助药物设计 computer-aided drug design
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人教版高中化学必修1第四章 非金属及其化合物第一节 无机非金属材料的主角――硅课件
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§13.13 β—二羰基化合物 §13.13.1 丙二酸酯在有机合成上的应用 §13.13.2 克莱森(酯)缩合反应—乙酰乙酸乙酯的合成 §13.13.3 乙酰乙酸乙酯在合成中的应用 §13.13.4 麦克尔反应
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