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  • 6 篇 期刊文献

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  • 6 篇 理学
    • 5 篇 化学
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  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学

主题

  • 6 篇 分子电荷
  • 1 篇 悬挂链
  • 1 篇 原子电荷
  • 1 篇 传递行为
  • 1 篇 原子多极矩
  • 1 篇 电极
  • 1 篇 dna内
  • 1 篇 电子传递
  • 1 篇 电子效应
  • 1 篇 偶极
  • 1 篇 物品
  • 1 篇 化学修饰电极
  • 1 篇 购置
  • 1 篇 分子复合物
  • 1 篇 扫描隧道谱
  • 1 篇 生物兼容性
  • 1 篇 am1
  • 1 篇 微型
  • 1 篇 电荷传输
  • 1 篇 镓67

机构

  • 1 篇 中国科学技术大学
  • 1 篇 department of ch...
  • 1 篇 中国科学院化学研...
  • 1 篇 北京师范大学
  • 1 篇 上海大学

作者

  • 1 篇 马文丽
  • 1 篇 刘瑾
  • 1 篇 涂著德
  • 1 篇 李浩
  • 1 篇 杨光
  • 1 篇 徐立进
  • 1 篇 郑文岭
  • 1 篇 严继民
  • 1 篇 刘 军
  • 1 篇 韩全胜
  • 1 篇 叶学其
  • 1 篇 梁斌
  • 1 篇 李洪峰
  • 1 篇 lee youngu

语言

  • 5 篇 中文
  • 1 篇 英文
检索条件"主题词=分子电荷"
6 条 记 录,以下是1-10 订阅
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用DNA内在分子电荷来探测DNA
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上海生物医学工程 2004年 第4期25卷 26-28,32页
作者: 刘 军 马文丽 梁斌 李浩 郑文岭 上海大学生物电子学中心 上海200436
随着生命科学的发展,DNA的标记和检测已经成为关键的瓶颈技术。利用DNA内在的分子电 荷,并结合半导体传感器技术,可以对DNA分子电荷状态进行快速检测,为基因诊断开辟全新的技术途径。
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^(67)Ga标记的MEDMNH、M-C及N_(3)S_(3)的研究
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核化学与放射化学 1994年 第2期16卷 102-108页
作者: 李洪峰 韩全胜 涂德 北京师范大学化学系放辐化研究室
用 ̄(67)Ga标记了两种新的BAT类配体(MEDMNH(N,N'-二-(2-巯基-2-甲基)丁基-2-二甲基乙二胺)、M-C)及另一种新型配体N_3S_3,给出了它们在小鼠体内的生物分布结果。测定了 ̄(67)Ga-... 详细信息
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Dipolar and electronic effects on charge transport through single transition metal complexes
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Science China Chemistry 2011年 第2期54卷 410-414,422-428页
作者: LEE Youngu Department of Chemistry and the James Franck Institute The University of ChicagoCenter for Integrative Science 929 East 57th StreetChicagoIL 60637USA
Charge transport through single molecular neutral monoand di-cobalt(II) complexes with π-conjugated macromolecular wire was investigated.Scanning tunnelling spectroscopy (STS) studies revealed that the mono-cobalt(II... 详细信息
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《生物兼容性电极购置及应用》
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分析化学 2007年 第3期 354-355页
具备生物兼容性的电极可改善生物分子在电极界面的有序分布与活性的保持,是研究生物分子电荷传递行为的有效场所。该书引人了一些新的途径和材料购置高生物兼容性的电极界面不仅有助于人们深人认识生物分子的结构与功能之间的关系,而... 详细信息
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逐级累计势诱导原子多极矩分布的AM1半经验方法计算
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Chinese Journal of Chemical Physics 1997年 第5期10卷 404-408页
作者: 徐立进 严继民 叶学其 中国科学院化学研究所 中国科学技术大学研究生院
研究了利用AM1半经验波函数计算逐级累计势诱导原子多极矩的方法。计算结果表明,原子多极矩模型有较快的收敛速度,而且比势诱导原子电荷模型更好地描述了分子中原子的电荷分布,运算速度比从头计算法快1000多倍。
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未来的微型物品
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科学(中文版) 2005年 第10期 17-17页
作者: 刘瑾(译) 杨光(校)
作为制造分子回路的一个中间步骤,研究者们希望能够控制通过单个有机分子电荷流动,然后再把它们变成电路结点。但是紧挨着分子相对巨大的电极把事情复杂化了。加拿大阿尔伯塔大学的一个研究小组报告说,在硅电极上留一个“悬挂链”... 详细信息
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