新型互锁分子的设计合成是一个具有挑战性的研究课题。该项目拟利用34冠10与二级铵阳离子形成1:2配合物以及葫芦[8]脲与萘酚和紫精阳离子形成1:1:1配合物的特性,设计合成两端都含有炔基的二级铵阳离子和紫精阳离子、以及2,6位衍生炔基的萘酚衍生物,制备以34冠10或葫芦[8]脲为轮、两个炔基二级铵阳离子或一个炔基萘酚和一个炔基紫精阳离子为双轴的准轮烷,进而与轴上含有叠氮基团的单轴准轮烷通过click反应制备轮轴分离的双轴杂[7]轮烷;与冠醚侧臂上的叠氮基反应制备冠醚环封端的双轴[3]轮烷,再通过二级铵阳离子与端基冠醚环的穿线、封端,制备轴轮一体的双轴杂[7]轮烷。在此基础上,通过双轴[3]轮烷上的四个冠醚环与双炔基或烯基二级铵阳离子穿线,进而通过click反应或烯烃复分解反应制备环状的双轴[5]索烃,探索它们在分子器件等方面的应用,为高效合成具有精确结构和功能的复杂互锁分子提供新的路线。
2016年的诺贝尔化学奖授予了三位从事分子机器研究的超分子化学家,从而将该领域的研究推向了一个新的高度。包括轮烷、索烃等在内的机械互锁分子是最重要的分子机器模型之一,对其深入的认知和功能的研究将有利于开发更广泛的分子机器,因此具有重要的理论意义。该项目主要研究成果包括三个方面:(1) 新型互锁分子的构筑:合成了一系列基于柱芳烃的[1]索烃和一对结构新颖的手性双子索烃。(2) 互锁分子的结构调控:构筑了一个具有准轮烷与轮烷双重结构特征的机械互锁分子,阐述了准轮烷与轮烷差异的新见解;构筑了一系列基于大环冠醚、环糊精、葫芦脲的具有光/热刺激响应的超分子组装体,实现了组装体形貌的可控转换。(3) 基于环糊精、冠醚等大环分子的超分子组装体的功能研究:设计合成了含有蒽基和三联吡啶基团的双冠醚,其与双稀土金属离子配位得到的超分子聚集体可以可逆地调控镧系金属发光;而Mn-卟啉和环糊精形成的超分子聚合物,是一种兼具荧光和磁共振双成像和具有靶向癌细胞的多功能造影剂。以上研究取得了一系列重要的阶段性成果,研究成果在Nature Commun.、 J. Am. Chem. Soc.、Chem. Commun.、Chem. Eur. J.、J. Mater. Chem. B等一些重要刊物上发表论文10篇,短期内他引67次。
本文针对水厂铁矿东排K2路基边坡失稳,威胁东排运输系统正常运行的情况,通过对区域工程地质条件进行分析,借助岩体力学和边坡稳定性分析的理论和方法,从工程地质条件、稳定性分析评价以及工程加固治理三个方面深...
给你发个范本 你看看吧 郑东新区贾岗拆迁安置小区1#22#号施工组织设计方案摘要施工组织设计是建筑施工组织的核心和灵魂,是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排,用来指导施工项目全过程各项活动的技术...
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护...
实习报告范文摘要 实习报告摘要: 这次实习是为了在毕业进入社会前, 将自己的理论知识与实践融合,并且完成从学生到职员的过渡。 我认为大学生的实习是迈向成熟重要的一步, 也是大学生正视社 会和正视自己,走出自我,真正融入社会生活工作的第一步,而 且很多时候通过实践, 尤其在不同的职业中的实践才会真正找到 自己感兴趣并适合自己的行业, 也是完成从空想到现实转变的第 一步。 经过了三年大学的学习, 使我们毕业实习是人才培养方案的 重要环节,旨在培养学生的实践能力、 分析问题和解决问题的能 力以及。在实习指导老师的指导下,使学生将所学基本理论、基 本知识与社会实践相结合, 迅速转化为实际工作能力, 增强适应 市场需要的能力,在运用中学习,在运用中深化,初步具备职业 和业人的思想素质务能力。 封面: XX学院 XX系本科生毕业实习报告 题 目: 姓 名: 学 号: 专 业: XX 年 级: X
Improvement of Industrial Production Process Design Using Systematic Layout Planning Akpinar, Sener; Bayhan, Bayhan, G. Mirac Abstract Modern industrial production processes, including also shipbuilding processes, are expected to deliver products or interim products on time with acceptable price and required quality. For instance, production of pipe units in shipbuilding industry that use co
作为一个独立的分支学科,超分子化学正在迅速发展成为化学领域的热点之一。基于有机酸碱构筑的超分子胶凝材料,可以通过晶体工程设计的方法改变其结构和性能,使其具有类似于无机胶凝材料的机械强度,和无机胶凝材料不具备的特殊性能。该类材料加工简便,容易回收,应用领域广泛。 本项目选择能够形成丰富超分子构筑模式的氨基双膦酸和含氮杂环碱,通过超分子化学和晶体工程的方法,设计合成了未见文献报道的新型化合物36个,并从中选择、设计出一系列超分子胶凝材料,深入研究它们的结构、功能特性及潜在的应用价值。实施该项目,获得了一种具有甲醛吸附性能和甲醛/紫外光诱导荧光转换性能的超分子石膏(AEDPH3)•(BtaH) (1),该超分子石膏具有良好的机械性能,同时能够高效地吸附和清除甲醛,并具有有趣的甲醛/紫外光诱导荧光转换行为,可以作为检测甲醛的灵敏探针;获得了一种具有湿度诱导荧光转换性能的超分子凝胶(H2PO3)2•(H3PO3)•(phenH)2•(H2O) (2),该化合物室温下可制备为蜡状的凝胶体,是首个具有室温下水/湿度诱导荧光转换性质的材料,具有可逆储水功能,并具有高温下的热致变色性质,可以用于温度和湿度的显示测量;获得了一种具有氨气吸附和检测性能的高强度有色超分子石膏(AEDPH3)•(8-OQH)•(H2O) (3),具有远超一般石膏的机械强度,还具有十分良好的氨气吸附性能和氨气诱导变色性质,可以用于室内环境氨气污染防治和氨气检测;构建了一种基于超分子溶胶的有机/高分子模板剂,将该超分子体系用于磷酸亚铁锂材料前驱物的制备,获得了电化学性能优越的具有微纳结构的磷酸亚铁锂正极材料,并成功将此方法用于实际生产中。 研究该项目,从理论上充分证实了有机小分子依靠氢键形成的超分子胶凝材料具有较好的机械性能,显示出新颖功能特性,为新型胶凝材料的设计和合成提供了全新的思路;从应用角度证明所合成的超分子胶凝材料体现出良好的力学性质,并具有杀菌、阻燃、气体吸附、空气污染物治理和检测等多种功能,可用于许多无机胶凝材料不适合使用的场合,是一类具有良好的应用前景的环境友好材料。 2100433B
如何来做好对含氢双封头的了解
无论选择什么样的产品,提前做好一些对应的了解工作,这对今后的选择来说都有帮助。我们要提前做好对产品的了解,这个对总体上的事情来说是很重要的,只可惜有人忽视这方面的情况。想要做好最含氢双封头的了解,可以直接通过网络上的信息,这样最为方便。
含氢双封头的分子量是多少
提前对产品的情况都有了解,我们会发现它的分子量是134.32,在使用的过程中总体含量是98%,而且属于一种非常好的无色透明的产品,不仅可以用于加工成型的硅橡胶,而且还有一些其他的作用。市场上类似的产品很多,我们必须要提前来做好了解。
选购含氢双封头要考虑的问题
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使用含氢双封头要注意的问题有哪些
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实现自锁和互锁都要用继电器的辅助触点来完成的,首先你要明白什么叫做自锁,什么叫做互锁,自锁就是用自己的触头将本接触器线圈回路的按钮开关给短接掉,在按钮开关松开以后使得线圈回路不断开,这就是自锁。这样你就可以利用继电器的常开触点并联在按钮开关上,这样当按钮按下时继电器线圈得电,继电器动作,常开触点闭合,这样在松开按钮以后由于继电器的常开触点已经比合了,即使松开按钮,继电器一样得电,这就完成了自锁,互锁:互锁就是由两个或者两个以上的接触器完成的相互有逻辑关系的控制电路,比如继电器2的线圈通过继电器1的常闭触电以后才接通电源,那么如果接触器1一旦动作,那么接触器2就永远不会动作,这就是互锁,这是最简单的互锁,就是由一个控制另一个或着很多个的动作与否
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的,主要由两电器件互相控制而形成。实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。
电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
自锁电气控制电路
接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
为了更方便理解,请先看电路图:
自锁
该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,我们把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路,SB2为常开按钮,下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点。若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使用常开按钮)。因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果。
最常见电路_自锁电路
工作原理
1:启动。
电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在SB2两端的辅助常开同时闭合,
主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。
二次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开SB2启动按钮时,虽然SB2一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式,称为接触器自锁,也叫电气自锁。这对起自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点,这段电路称为自锁电路。
2:停止。
要使电机停止工作,可按下SB1按钮,接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开,切断电动机主回路与控制回路电源,电动停止工作。
当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下又闭合,虽又恢复到原来的常闭状态,但原来的KM自锁触点早已随着KM线圈断电而断开,接触器已不能再依靠自锁触点通电了。
3:电路保护环节。
熔断器FU1、FU2分别为主电路 、控制电路的短路保护。热继电器FR作为电动机的长期过载保护。
比较实用的控制电机正反转的接线,两个接触器互锁也有极少的概率会短路,那么今天我们讲的是按钮和接触器双互锁。每个接触器又可以自锁。这里用到的按钮开关都是自复位开关。
还是先从最简单的说起,先发个自锁线路回顾一下。
这个是接触器自锁实物图加电路图
这个图我们主要是学会自锁线的接线,自锁线一定要接接触器的常开辅助触点,如果是单相电机,可以用一组主触点代替辅助常开点。
然后再看两个接触器互锁加自锁
这个是两个接触器互锁加自锁电路图
这个是实物,去掉了熔断丝和热过载继电器
上面我们讲过自锁线接到接触器的常开(NO)点上,两个接触器互锁必须走接触器的常闭(NC)点,两个接触器的常闭点和A2交叉连接。
下面再看一下如果加热过载继电器怎么接线。
这个是三相电机加热过载继电器
这种事单相电机加热过载继电器
接触器互锁加自锁加热过载继电器接线
热过载继电器的常闭NC点一定要串到接触器的线圈上,如果只有一个接触器,串到什么位置是不固定的,如果是两个接触器,一般位置是固定的。
下面再看一下按钮互锁
绿色圆圈内就是按钮互锁
按钮互锁的要点:启动按钮A的常开点串的是启动按钮B的常闭点,B也一样。
以上内容我们要掌握的有:接触器自锁线的接线,互锁线的接线,按钮互锁的接线。全部集合到一起,就是下面的完整的控制电机正反转的电路接线。
这就是完整的控制电机正反转接线
你可以自己选择加不加热过载继电器,比如上图,接触器的线圈是380伏的,两个接触器的线圈A1是连到一起直接接的火线,我们可以改成两个接触器的A1连一起然后连热过载继电器的常闭点,常闭点出线再接火线。
先从上面最简单的看起,一直到最后一张图,一步步深入。