
原始标题:我们的科学研究组已成功合成了稀有的土壤三键复合科学和技术日(记者张·盖拉伦)稀有土壤是重要的战略资源,它们的化学物质的粘结性能直接影响了土地化合物的特性,功能和技术应用。最近,我国家的科学研究成功地实现了长期以来被认为是“科学研究禁区”的稀有土地三重债券化合物的制备,破坏了对稀有基础元素的键合能力的传统理解,并提供了新的理论理论和理论理论的理论和理论理论的理论。相关研究结果已发表在《自然化学》杂志上。
稀土的元素包括Scandium,Yttrium和15个灯笼元素,它们的电子结构显示出极其复杂,特殊和多样化的特性。很少见土壤化合物,化学键主要基于静电作用的离子键形式。由于基础4F轨道的影响以及5D轨道的较高能量,稀有土壤元素发展共价键的能力,尤其是双键和三键。这正是因为此功能对于很少有包含双键的双键的土壤化合物的制备非常罕见,因此被认为是“不可能”的。
成功地构建稳定的稀土三键不仅可以促进土壤稀有元素价值理论的发展,而且还将为设计新的稀有土地催化剂的设计和高级功能材料的发展提供新的途径。最近,Soochow University的Chen Ning研究团队和Tsinghua University创新的Li Jun研究团队使用了富勒烯莫林或其的空间领域和保护效果e Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Molerene Cages to successfully prepare the first triple bond compound generated by the rare cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium-cerium bonds.
X射线单晶体变异评估表明,该结构中铜碳的键与该理论预测的三键的长度高度一致。通过对光谱,电子顺磁共振光谱和量子化学研究的近距离粘液红外吸收的联合识别,该团队进一步是我的MySign,即该化合物具有封闭壳的电子调节。在红外光谱学中观察到的碳碳键的振动峰的性能与理论模拟的结果一致,理论模拟的结果为存在稀有土壤三键的直接证据。
(编辑:Luo Zhizhi,Chen Jian)
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