金增瑗

作品数:10被引量:11H指数:2
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供职机构:首都师范大学化学系更多>>
发文主题:磁化学尖晶石相溶胶-凝胶法阴极材料磁场更多>>
发文领域:理学一般工业技术电气工程建筑科学更多>>
发文期刊:《首都师范大学学报(自然科学版)》《大学化学》《盐湖研究》《化学研究与应用》更多>>
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颇受欢迎的选修课——色彩与物质结构被引量:1
《大学化学》2006年第3期11-13,17,共4页金增瑗 
介绍首都师范大学的一门颇受欢迎的选修课———色彩与物质结构的开设思路、具体内容、开课效果,重点说明本课程以丰富的色彩实例充实结构化学内容,不仅对提高结构化学的教学效果很有效,而且有利于师范生拓宽知识面,提高科学素养。
关键词:物质结构 选修课 色彩 首都师范大学 结构化学 教学效果 科学素养 知识面 师范生 
色彩与物质的微观结构被引量:2
《大学化学》2006年第1期63-68,72,共7页金增瑗 
阐述色彩与物质微观结构的关系,分析各类物质颜色产生的机理,介绍色素在高科技领域中的应用。
关键词:物质微观结构 色彩 高科技领域 物质颜色 
增加广博知识 提高科学素养——开设选修课“色彩与物质结构”
《化学教育》2005年第9期45-46,共2页金增瑗 张湘兰 
讲述选修课“色彩与物质结构”开设的目的、内容与措施、主要特色以及取得的效果。本课程不仅对提高结构化学的教学效果十分有效,而且对师范生拓宽知识面,提高科学素养,起到了非常好的促进作用。
关键词:色彩 物质结构 结构化学 素质教育 物质结构 科学素养 选修课 知识面 色彩 教学效果 结构化学 师范生 
LiM_xMn_(2-x)O_4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究被引量:4
《盐湖研究》2001年第3期38-42,共5页毕渭滨 高海春 孙长敏 金增瑗 马杰 朱若华 
用溶胶 -凝胶法制备了 L i Mx Mn2 - x O4( M=Cr、Al;x≤ 0 .2 )尖晶石相锂离子电池阴极材料。SEM表面观测显示材料的晶形好 ,粒度均匀 ,粒径小于 0 .5微米。电化学测试表明 ,低水平量 ( 0 .0 2≤ x≤ 0 .0 5 )的 Cr、Al掺杂材料初始容...
关键词:尖晶石 LiMxMn2-xO4 阴极材料 锂离子电池 溶胶-凝胶法 掺杂材料 稳定性 锰酸锂   
紫外分光光度法在检测磁化效果中的应用
《光谱学与光谱分析》2000年第3期418-419,共2页金增瑗 萧岭梅 王玉贤 高红核 刘爱华 蒋广秀 
用紫外分光光度法对几种物质分别作了磁化前后的吸收光谱 ,发现物质受磁化后其吸收峰的位置不变 ,但吸收强度发生了不同程度的变化 ,而且不同的磁化时间有不同的磁化效果。
关键词:磁化效果 紫外分光光度法 磁化学 
丙酮-环己烷溶液磁饱和与磁化效果的紫外光谱研究
《化学研究》1999年第3期29-31,共3页金增瑗 高红核 萧岭梅 王玉贤 蒋广秀 刘爱华 
作者研究了丙酮- 环己烷溶液磁化前后、不同磁化时间以及磁化后放置不同时间的紫外光谱,发现有磁饱和现象与较长时间的磁化效果存在。
关键词:磁饱和 磁化效果 丙酮 紫外光谱 环己烷溶液 
磁场对蔗糖转化影响的研究被引量:3
《化学研究与应用》1998年第6期628-631,共4页金增瑗 王玉贤 
一.引言化学反应的发生是各种能量的综合体现,福井谦一曾指出:“由于离域化能而产生的稳定化究竟能抵消由于交换能而产生的不稳定化到何种程度,就是实际能否发生反应的关键。”[1]“一个化学反应在开始阶段有最强离域相互作用的...
关键词:蔗糖 磁场 洛沦兹力 磁化学 水解 葡萄糖 果糖 
前线轨道在磁场中的特殊作用
《大学化学》1998年第3期57-59,52,共4页金增瑗 王玉贤 萧岭梅 汪毓海 曹居东 
通过对电磁学理论中洛仑兹力实质的研究,探讨了磁场中前线轨道的特殊作用。提出了磁场影响化学反应的可能机理是洛仑兹力改变前线轨道的伸展状态,以及由此影响化学反应速度和产物结构的观点,并进行了实验验证。
关键词:前线轨道 磁场 磁化学 
蔗糖酸催化水解过程中的磁场效应与可能机理
《首都师范大学学报(自然科学版)》1998年第1期56-58,共3页王玉贤 金增瑗 萧岭梅 曹居东 
本文从蔗糖转化过程中不同磁场强度对反应速度常数的影响探讨了磁场中由于电子运动状态发生沿磁力线方向的旋进而产生的轨道变形效果,以及由此影响化学反应的可能机理.
关键词:蔗糖 水解 磁场效应 洛仑兹力 
有机立体电子效应中的轨道相互作用过程被引量:1
《大学化学》1993年第5期10-15,共6页金增瑗 曹居东 
本文依据轨道相互作用引起能级分裂的原理,分析了n-σ~*效应给体系带来的稳定化作用,又着重从化学键的形成、断裂机理出发,讨论了取代、消除、重排等反应中的轨道相互作用过程。并指出立体电子效应发生在反式共平面关系中,是轨道相互作...
关键词:立体电子效应 轨道相互作用 
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