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化學鍵學習過程中我們會遇到一個概念,就是化學鍵的極性,如何判斷化學鍵的極性以及分子的極性也是高種化學考察的一個重要知識點,本文將進行講解。
2022/07/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
抗體-藥物偶聯(lián)物(Antibody-Drug Conjugate,ADC)是一類將單克隆抗體(monoclonal Antibody, mAb)與小分子細胞毒性藥物(Drug)通過化學鍵(連接子,linker)共價結合的生物治療藥。
2020/09/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
陶瓷脆性的本質主要由化學鍵性質和晶體結構所決定,在陶瓷中缺少獨立的滑移系,材料一旦處于受力狀態(tài)就難于通過滑移所引起的塑性形變來松弛應力。從顯微結構上看,脆性的根源在于微裂紋的存在,易于引起應力高度集中,繼而微裂紋擴展以致斷裂。
2022/12/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
01. 涂層 的 附著力 的形成 漆膜與基材之間是可以通過(機械結合、物理吸附、氫鍵、化學鍵、互相擴散)等作用結合,這些作用所產生的黏附力,決定了附著力。 02. 涂層的結合方式
2025/07/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
紅外吸收光譜是分子中成鍵原子振動能級躍遷而產生的吸收光譜,只有引起分子偶極矩變化的振動才能產生紅外吸收。紅外分析原理:吸收紅外光能量,引起具有偶極矩變化的分子的振動、轉動能級躍遷;譜圖的表示方法:相對透射光能量隨透射光頻率變化;提供的信息:峰的位置、強度和形狀,提供功能團或化學鍵的特征振動頻率。紅外吸收光譜主要用于結構分析、定性鑒別及
2021/06/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享