欣雅小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

碳酸乙烯,别名碳酸乙烯酯、1,3-二氧戊环-2-酮、1,3-二氧杂环戊酮碳酸乙烯酯.....

其化学分子式是‘C3H4O3’,室温时为结晶固体,但当温度大于35℃时则变成透明无色液体。是一种性能优良的有机溶剂,可溶解多种聚合物。用于化肥、纤维、制药及有机合成等行业。

作为一名材料科研人员,徐川对于碳酸乙烯这种化合物有着一些了解,不过不算很多。

毕竟他上辈子的材料研究主要集中在物理材料方面,而碳酸乙烯属于化学材料的范畴。

不过对他来说,了解一种材料的性质,并寻找到另一种能控制它的添加剂,并不是很难的事情。

万物相生相克,材料也一样。

不同的材料有着不同的化学性质和物理性质,分子与分子之间的交融,在无序中寻找有序,在纷繁复杂中寻找简单和美,或毁灭、或新生。

譬如非晶合金材料,看起来坚硬无比,然而它没有绝对的有序,在永不停歇的流动中,就如梵高的《星空》一种,你仔细看,它在看似不动中永动。

这正是材料学的魅力。

......

“碳酸乙烯:分子式为C3H4O3,分子结构中摩尔折射率为17.17,表面张力为37.3,偶极距为10-2?cm3,极化率6.80.....”

“氢键供体数量:0、氢键受体数量:3、可旋转化学键数量:0、互变异构体数量:无、拓扑分子极性表面积35.5、共价键单元数量:1......”

“能与40℃以上的热水、醇、苯、氯仿、乙酸乙酯、乙酸等物品混溶。在干燥的醚、二硫化碳、四氯化碳、石油醚等中难溶......”

实验室中,徐川一点一点的将有关于的碳酸乙烯的资料全都罗列出来。

无论是它的化学物理性质,亦或者是以往的各种研究。

这些东西对于寻找控制碳酸乙烯的材料有着很大的帮助。

其实寻找一种控制碳酸乙烯的材料,他完全可以去找其他的化学研究员帮忙。

以那些常年沉浸于此道的化学材料研究员来说,找出数种符合要求的材料并不是什么太难的事情。

不过徐川有另外的想法,他想尝试一下,看看数学,能不能融入到材料学计算中去。

正如此其他人猜测他研发抗核辐射材料和锂电池材料依靠的是强大的数学能力一样。

只有他自己才知道并不是。

而今天,徐川想的就是踏出这一步,利用数学来帮助自己完成这项工作。

对于化学反应来说,在课本上是一行行的化学公式变换,在实验室中,是旧化学键的断裂和新化学键的形成。

比如氧化还原反应的本质是原子核外电子的得失,原子本身的结构发生改变。

而复分解反应的本质是原子重排,即多个原子的排列组合方式发生变化。

但实际上,它更深层的本质,是电子云的流动。

判断一个化学反应是否能发生,要从热力学、动力学、焓变、熵变、自由能(Gibbs自由能)、活化能等各方面来确认。

其实严格来说,目前化学的发展并不完善。

因为我们很多时候就连最简单的化学反应都没法用理论解释清楚,所以很多理论都是唯象的。

如果循着化学的解释链回溯,最终还是会归于物理学的解释上。

因此物理学才是自然科学中最基础的学科(数学不是自然学科!)。

很多人误以为化学才是最基础的,是因为像化学键本质上说一种电性作用,属于四大基本力中的电磁相互作用。化学反应的进行也跟分子的运动,碰撞有关。

当然,化学的潜力很深,有着深挖的巨大价值。

而如果从化学的深层本质来看,数学毫无疑问是可以应用上的。

比如最常见的化学反应速率,就可以通过微积分方程来描述。数学方程可以使用数值方法求解,以确定反应速率常数和其他参数。

比如使用波函数理论、群论等来描述电子结构和反应机制。

亦或者分子动力学模拟,通过一种计算机数学来仿真研究物质运动规律。涉及到大量微积分、概率统计以及优化算法等方面的知识。

此外,还有热力学、分析化学等各方面的东西,都可以通过数学来进行。

从理论上来说,如果知晓了需要进行化学反应的材料相关信息与条件,是完全可以通过数学来模拟整个反应的全过程的。

这听起来很不可思议,但理论可行。

当然,实际上这是一件不可能的事情,至少现在是不可能的。

而徐川想做的,就是朝着这件不可能的事情去尝试迈出第一步。

碳酸乙烯,就是一个很好的试验目标。

......

“考虑电解液使用的高分子溶剂和正负极材料,用于控制碳酸乙烯的添加剂的可选范围并不算很多。”

“碱类化合物与醇类化合物大部分基本都可以排除,这些化合物会与碳酸乙烯反应后生成各种对电池有害的物质,腐蚀正负极不说,还无法循环。”

“那么剩下的可选性并不算很多,酮类、氟化类、环类部分材料可以考虑进行。”

“再根据可逆性条件进行筛选,以羰基与两个烃基相连的酮类化合物是个不错的选择。”

小主,这个章节后面还有哦^.^,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.xinyaxs.com)大国院士欣雅小说更新速度全网最快。

欣雅小说推荐阅读: 重生79之我在美国开银行重回八二年从零开始建立穿越者联盟就没人能杀死我吗?别搞我,我只想摆烂我慕容复,只想修仙!北阴大圣上医至明我是导演,我不比烂说好吹牛逼,你咋真有大帝之资武林帝国南北往事踹了白切黑影帝后,我翻车了捡到一本西游记从零开始打造救世组织五年县令,亿斤粮震惊李世民一身孤注掷温柔木叶:从被纲手领养开始登月之后这个明星不加班贤妻的诱惑日本异闻录漫威从憎恶开始进化绝代双骄半岛演员祸种回村之山水田园你好,闪婚先生双斗破对比:谁说主角需要逆袭?御兽厨王重筑2005宽怀:人生幸福哲学课宫檐大燕第一宠都市:西虹大佬人在超神,开局化身原神雷神影我的替身是史蒂夫从科西嘉到第四罗马奶爸学园长生武道:从太极养生功开始我在荒岛肝属性四合院从傻柱身死开始功夫萌崽四岁半,17个哥哥团宠我三国之刘备崛起武道长生从内丹术开始巫师世界的永生者武神从七十二绝技开始海岛超凡大领主属性无限暴涨,我横压多元斗破之平凡人生
欣雅小说搜藏榜: 重生79之我在美国开银行百世飞升从逆练辟邪开始黑寡妇靠种田成为首富万族之劫之我是白枫魏晋干饭人虫族在晶壁系世界御刃者之心全球废土:随身携带工作台救命!亿万影后她被妖帝搞破产了傅律,别嘴硬皇宫里的妖精好上头明末流贼模拟器农门锦绣,神匠三岁半锦鲤小可怜被三界大佬团宠后纽约超级神医镇武天下:开局召唤宇文成都穿越东京泡沫时代海贼:古伊娜的全新人生就没人能杀死我吗?开局国王,我成了蓝衣军团的新王慕容复纵横斗罗穿成兽世小白虎后成团宠重生后我嫁了死对头他弟一切从大唐双龙开始大明:不装了,我是穿越者大明,长生以后四合院风云黑心大佬在末日发家致富LOL:我们是冠军!佛门世尊,授徒满级返还玉色生香华娱之顶流进化论士家三国窥神我在兽世种田开荒搬空敌国成大佬开局获得天赋面板废帝重生:朕即国家!无敌从全职法师开始长生从坟头长草开始小桂子,你一个太监修阳神?美漫大超从生化危机开始的诸天漫威:神矛局技术顾问精灵:佛系训练家全人类缩小一百倍LOL:是谁让他打职业的!开局当备胎,舔狗基金五千亿聊斋仙官:我有一座长生福地重生腾飞时代
欣雅小说最新小说: 大明:哥,和尚没前途,咱造反吧我的模拟长生路影视从四合院阎解成开始足坛之优雅的兽腰重生之神级操盘手骑砍战记凡人:我,厉飞雨,属性修仙!警察陈书文娱之顶流艺术家逃荒不慌,她成了各位大佬的干娘长生仙路四合院的自在日子穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙如此堕怠,怎能成仙贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠吾家阿囡我有一本万世书我怎么还活着?我的金融科技帝国大小姐她总是不求上进战争领主:从厄运之地开始崛起催泪系导演凡人:开局夺舍墨居仁战锤:以灰烬之名温教授,你家的小作精她甜又野四合院:采购员的悠闲生活恋爱从游戏情缘开始天灾:囤满亿万物资后我躺赢了精灵:开局捡到重生伊布直视古神一整年吞噬进化:我重生成了北极狼从海贼开始万界模拟我写的设定能改变现实奉天承运,斩妖除魔我被霍格沃茨开除了?此间的男神锋线潇洒哥诸天从影视剧开始模拟器:开局天赋软饭硬吃苦境:原来我是反派卧底我解锁了英雄图鉴疯了吧,你管这叫检察官惊!嫡长女她撕了豪门炮灰剧本我用副职加天赋神父马维把女上司拉进红颜群,我被曝光了我将白玫瑰藏于身后我在诡异世界谨慎修仙吞噬星空:从武者实战考核开始我为红楼来