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溴化物一般指含有-1氧化状态的化合物,包括金属溴化物、非金属溴化物和溴化铵等。难溶的溴化物与难溶的氯化物相似,但前者的溶解度一般小于相应的氯化物。溴与碘化碘(IBr)等的卤素互化物。溴的水溶液叫做,它是一种强酸。
碱性金属和碱土金属的溴化物可通过相应的碳酸盐或氢氧化物与作用而获得,例如:溴化锰、溴化钡、溴化铜、溴化镁、溴化铊、等,试验用试剂乙烯基溴化镁,碱土金属溴化物和溴化铵易溶于水。
Br-79 (50.69%)和Br-81 (49.31%)是溴的两个稳定同位素。目前发现至少有23种其它性同位素存在。很多溴同位素都是核聚变的产物。由聚变产物产生的几种溴同位素,原子量大,亲核试剂乙烯基溴化镁有机化合物,会导致延迟的中子衰变。性溴同位素的半衰期相对较短,半衰期,中子数不足的同位素半衰期为2.376天。丰中子同位素半衰期,半衰期为1.47天。有些溴的同位素具有亚稳态异能素。稳态 Br具有性同质异能素,半衰期4.86秒,终衰变为一个稳定基态。
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波色-爱因斯坦凝聚态物质
70年前,科学巨匠爱因斯坦预言了玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的新物态。此处的“凝聚”与日常生活中的凝聚不同,它表明不同状态的原子突然“聚集”到相同的状态(通常是基态)。也就是,处于不同状态的原子“凝聚”到相同的状态。
这种第五态的发现还要追溯到1924年,那年,年轻的印度物理学家玻色寄给爱因斯坦的一篇,提出了一种关于原子的新理论,在传统理论中,人们假设一个系统中所有的原子(或分子)都是可识别的,我们可以给一个原子取名张三,另一个叫李四……,而且不会将张三认成李四,也不会将李三认成李四。但是,玻色却挑战了上述假设,认为在原子尺度上,我们根本无法区分两个相同的原子(例如两个氧原子)。
波色的引起了爱因斯坦的极大关注,他将玻色的理论应用于原子气体中,进而推测出:在正常温度下,原子可以达到任意一个能级(能级是指原子的能量从低到高的排列),但是在很低的温度下,乙烯基溴化镁,大多数原子会突然落到的能级,就像一座突然倒塌的建筑。在这个状态下大量的原子就像一个巨大的超级原子。比方说,在练兵场地上散乱的士兵突然接到指挥员的命令“向前行”,于是他们迅速集合,像士兵一样整齐地向前行进。之后,物理学界把这种物质的状态称为玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC),它表明处于不同状态的原子突然“凝聚”到相同状态。它是一种全新的玻爱凝聚态。
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其亲核性和试剂的强度与亲核原子周围的空间位阻、电荷离域、反应介质等因素有关。
1、亲核原子周围立体位阻增大,亲核性明显下降,碱性变化不大。举例来说,EtO-是强碱(pKb=17)和强亲核试剂,而t-BuO-亲核剂则很小,但碱性有所增加(pKb=19)。这种强碱弱亲核试剂有时也称为非亲核素,作为碱催化剂广泛用于亲核反应。
2、在电荷离域时,碱度明显降低,亲核效应减小。举例来说,EtO-(pKb=17)与s-BuBr在低温下发生反应,就像s-BuBr发生SN2,而AcO-(pKb=4.7)在高温下可以与s-BuBr发生SN2反应生成s-BuOAc。3、反应介质对试剂的亲核性能也有重要影响,特别是极性非质子溶剂能显著提高试剂的亲核性能,常作为亲核反应的溶剂。这类极性无质子溶剂通常具有亚砜、酰胺或磷酰胺的结构,乙烯基溴化镁生产厂家,分子外围的氧一般带有部分负电荷,硫、磷、碳在分子内都带有一部分正电荷。
它是亲核试剂,如,其正离子会被深度溶剂化,使负离子脱离正离子的束缚,亲核能力明显增强。
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