键级 编辑
键级,也称为键序,为成键轨道中的电子数与反键轨道中的电子数之差的一半。
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环加成反应是两个或多个不饱和化合物结合生成环状化合物,并伴随有系统总键级数减少的化学反应。它可以是周环反应或非协同反应的分步反应。逆过程称为环消除反应。
反应力场,是一种基于键级的分子力场,常用于分子动力学模拟,由Adri van Duin、William A. Goddard, III和加利福尼亚理工学院的合作者提出。传统力场因不能满足断裂和形成键的要求而不能模拟化学反应,因而ReaxFF避开了显式的键并基于键级,从而允许连续的键的形成或断裂。ReaxFF的目标是尽可能地通用,已参数化并测试了烃的反应、烷氧基硅烷胶凝、过渡金属催化的纳米管的形成和高能材料。
反应力场,是一种基于键级的分子力场,常用于分子动力学模拟,由Adri van Duin、William A. Goddard, III和加利福尼亚理工学院的合作者提出。传统力场因不能满足断裂和形成键的要求而不能模拟化学反应,因而ReaxFF避开了显式的键并基于键级,从而允许连续的键的形成或断裂。ReaxFF的目标是尽可能地通用,已参数化并测试了烃的反应、烷氧基硅烷胶凝、过渡金属催化的纳米管的形成和高能材料。
铀酰离子是六氧化态铀的含氧阳离子,化学式为UO2+2。它具有一个线型结构,含有短的U–O键,表明铀原子和氧原子之间有键级。四个或多个配体可以在以铀原子为中心的平向平面与铀酰离子键合。铀酰离子可以生成许多配合物,尤其是与有氧给体原子的配体键合。铀酰离子的配合物在从矿物中提取铀和核燃料再处理中扮演主要的角色。
铀酰离子是六氧化态铀的含氧阳离子,化学式为UO2+2。它具有一个线型结构,含有短的U–O键,表明铀原子和氧原子之间有键级。四个或多个配体可以在以铀原子为中心的平向平面与铀酰离子键合。铀酰离子可以生成许多配合物,尤其是与有氧给体原子的配体键合。铀酰离子的配合物在从矿物中提取铀和核燃料再处理中扮演主要的角色。
铀酰离子是六氧化态铀的含氧阳离子,化学式为UO2+2。它具有一个线型结构,含有短的U–O键,表明铀原子和氧原子之间有键级。四个或多个配体可以在以铀原子为中心的平向平面与铀酰离子键合。铀酰离子可以生成许多配合物,尤其是与有氧给体原子的配体键合。铀酰离子的配合物在从矿物中提取铀和核燃料再处理中扮演主要的角色。
铀酰离子是六氧化态铀的含氧阳离子,化学式为UO2+2。它具有一个线型结构,含有短的U–O键,表明铀原子和氧原子之间有键级。四个或多个配体可以在以铀原子为中心的平向平面与铀酰离子键合。铀酰离子可以生成许多配合物,尤其是与有氧给体原子的配体键合。铀酰离子的配合物在从矿物中提取铀和核燃料再处理中扮演主要的角色。
环加成反应是两个或多个不饱和化合物结合生成环状化合物,并伴随有系统总键级数减少的化学反应。它可以是周环反应或非协同反应的分步反应。逆过程称为环消除反应。
六苯并蒄,是由蒄与六个苯环稠合组成的化合物,通常指分子式为C42H18的六苯并[bc,ef,hi,kl,no,qr]蒄,另一种高对称性的异构体为分子式C48H24的六苯并[a,d,g,j,m,p]蒄。通过原子力显微镜对六苯并蒄成像,首次验证了多环芳烃不同碳碳键键级与键长的差异。
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