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最近加分文章
三甲基薁的制备和表征
本文先论述了薁分子的理论意义和特殊性,接着主要叙述薁的制备方法。然后是通过吡喃盐对三甲基薁的制备方法。文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 本文发表于2019年于b站,在当时应该是全网第一个关于薁的简单烷基衍生物(4,6,8-三甲基薁)的实验作品。经过精心修改后搬过来。
一种笼形化合物的合成表征与测试
六硝基六氮杂异伍兹烷(cl-20/HNIW)分子式:‌C₆H₆N₁₂O₁₂‌9性能对比一、名称缩写HBIW-六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW-四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷TAIW-四乙酰基六氮杂异伍兹烷HAIW-六乙酰基六氮杂异伍兹烷TADBIW-四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷HNIW-六硝基六氮杂异伍兹烷二、路线选择现在合成HNIW的主流路线①HBIW→TADBIW→TAIW→HNIW②HBIW
全合成的伟大胜利---紫杉醇全合成分析
本文是对“第一个”紫杉醇(Taxol)的全合成路线的分析总结,(事实上第一个是Holton组的全合成,但是其使用了高度复杂的原料作为起点所以不算) 作为第一个正儿八经的全合成Taxol的路线,KCN采用汇聚合成路线 A + C → ABC → D的合成策略,在那个年代高效完成了这个“明星分子”的全合成。 从后人的眼光来看,KCN这个路线从现在看来已经不在是最高效和简洁的,但正如那句话所说:站在前人的肩膀上,才能有更大的发现。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 本文为我大二有机化学(上)的课程论文,原本闲来无事发表在b站,时不时能获得评论一些正面反馈(大部分是赶工文献汇报的研究生(笑))。所以搬到这边来看看。
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷合成
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
关于固机最优工作时间的讨论
对火箭发动机最佳的推力-工作时间关系做了一点简单的叙述/讨论。本贴正文部分并未考虑推力曲线和燃料质量变化的影响,仅将发动机工作时间作为变量进行了一些理论分析。考虑空气阻力的部分,使用了笔者的CHX-3发动机作为例子
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
本文章提出了一种利用buck电路对薄膜进行补偿的电磁炮新拓扑。可利用一个大电解电容在奇数级发射过程中对薄膜电容进行补偿,使得可以只使用一个薄膜电容来进行加速。使用单个IGBT元件来控制能量输入,也可完全使用SCR。该拓扑方案使用的器件少,成本低,控制方式简单,电路相当精简,参数选择容易,设计难度低,有很强的实用价值。文中同时对该拓扑的工作过程进行了计算分析,找到了影响能量补偿的因素。并使用maxwell设计了利用新拓扑的紧密连续加速的15级磁阻炮模型,取得了良好的效果,验证了该方案的可行性。
R-L强度计算软件公布以及相关设计方法与经验汇总
本文章通过一些简单基础计算方式对于常见的连接固定方式进行了初步计算设计,并通过ANSYS瞬态结构模块功能对于不同类型进行了有限元分析。探讨研究了螺丝孔距离,壳体边缘距离,对于应力集中影响和设计影响。并且还探讨了压力载荷和温度载荷其影响。最后总结提供了一些常见的设计方法。
降落伞降落速度计算器
本文介绍降落伞降落速度计算器,阐述计算逻辑基于空气阻力、重力等因素。计算公式涉及温度、气压、空气密度、伞面面积等参数。
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
电解法制取氯酸钠高氯酸钠并进行相关盐类的复分解,进行669燃料的制作试车
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本文是对“第一个”紫杉醇(Taxol)的全合成路线的分析总结,(事实上第一个是Holton组的全合成,但是其使用了高度复杂的原料作为起点所以不算) 作为第一个正儿八经的全合成Taxol的路线,KCN采用汇聚合成路线 A + C → ABC → D的合成策略,在那个年代高效完成了这个“明星分子”的全合成。 从后人的眼光来看,KCN这个路线从现在看来已经不在是最高效和简洁的,但正如那句话所说:站在前人的肩膀上,才能有更大的发现。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 本文为我大二有机化学(上)的课程论文,原本闲来无事发表在b站,时不时能获得评论一些正面反馈(大部分是赶工文献汇报的研究生(笑))。所以搬到这边来看看。
数据抓取艺术——以BOSS直聘为例
前言:由于众所周知的原因,目前的招聘就业信息存在失真,为了得知市场的真实需求(Just for fun)以及为个人职业发展指明方向,特写此文“数据抓取艺术——以BOSS直聘为例”,选取BOSS直聘是因为该软件上岗位数量较多,分析起来样本量大。主要通过RPA(机器人流程自动化)技术抓取该招聘网站的招聘信息供数据分析。看过我之前文章的朋友可能知道我曾经使用过Python爬虫爬取过网页信息,这次不使用P
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
站内基本上没有什么药物化学的科普和开发的文章,所以挪一个自己早年写的过来。希望加精。 本文是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 本文写成于2016年,耗时1个中午(3h)(笑),原本发表在b站,由于受众的不同,写作的时候穿插有极为基础的有机化学知识。对于本站内的同学来说不成问题(笑)。因为那边数据极为惨淡,之后会把B站发的文章慢慢的全部挪过来,重新排版一下,供各位指正。
1,4-二苯基四嗪的制备
以苯甲腈为原料合成了重要的有机合成砌块二苯基四嗪,具有艳丽的颜色的同时具有多样的反应性。四嗪这个基团在在点击化学,药物合成,分子编辑领域都具有重要意义。 文章风格仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。本文数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
三甲基薁的制备和表征
本文先论述了薁分子的理论意义和特殊性,接着主要叙述薁的制备方法。然后是通过吡喃盐对三甲基薁的制备方法。文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 本文发表于2019年于b站,在当时应该是全网第一个关于薁的简单烷基衍生物(4,6,8-三甲基薁)的实验作品。经过精心修改后搬过来。
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
本文简单的探讨了固体火箭发动机拉法尔喷管的工作状态与一般设计方法,并通过了一些实例研究了其对性能提升的情况,结果表明对于一般的低压发动机使用拉法尔喷管对推力的提升较小,对于高压发动机而言则很有必要。同时药柱可燃端面数量也对发动机总体性能起到了关键的作用。
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
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