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1、光的波动学说与微粒学说之争从十七世纪初笛卡儿提出的两点假说开始,至二十世纪初以光的波粒二象性告终,即光既具有波动特性,又具有粒子特性。牛顿、胡克、惠更斯、托马斯.杨、菲涅耳等多位著名的科学家都是这一论战双方的主辩手。光的波粒二象性的提出与确立历经曲折,科学家们为其证实过程付出了巨大努力,正是他们的努力揭开了遮盖在“光的本质”外面那层扑朔OO的面纱。
2、Abstract The struggle of wave theory and particles theory starts from the 17th century because of the two hypothesis of Descartes.And end in early 20th century with the establishment of wave-particle duality of light. Newton, Hooke, Huygens, ThoOOs. Yang, Fresnel and so OOny fOOous scientists are involved in this debate. The cognitive process of wave-particle duality of light is tortuous.Scientists have OOde great efforts to confirm it.Without their efforts, the essence of light does not be opened.
3、Key words wave-particle duality ; particles theory; wave theory; volatility ; particle
4、人类对光的研究起源很早,但对光的本质的认识经历了一个比较漫长的过程。光究竟是波还是粒子备受争议。光的波动说与微粒说之争也是持续了三百年,最后两者统一。也是这种争论,推动了科学的发展,致使量子力学的诞生。
1、主要研究核酸与配合物的超分子作用及金属酶的模拟,小分子配合物和DNA作用本质和机制,及其对相互作用模式、作用强度及其选择性作用的调控;研究小分子配合物作为DNA分子光开关...
2、 Fu, H.; Zhou, Y.-H.; Chen, W.-L.; Deqing, Z.-G.; Tong, M.-L.; Ji, L.-N.; Mao, Z.-W., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4924-492
3、 Zhou, Y.-H.; Fu, H.; Zhao, W.-X.; Tong, M.-L.; Su, C.-Y.; Sun, H.; Ji, L.-N.; Mao, Z.-W., Chem. Eur. J. 2007, 13, 2402-2409
4、“金属离子在生物大分子的构象、结构和聚合中的作用:对生物大分子功能的启示” “20529101” 孙红哲(毛宗万);20001-20012;国家基金杰出基金(B类)
1、Fang, X.; Zhang, X.; Chen, M.; Liu, M.; Xu, X.; Peng, H.; Gao, Z.; Wang*, X.; Li, C.; Zhou, W.; Highly active ? and ?stable Ni/Y2Zr2O7 catalysts for methane steOO reforming: on the nature and effective preparation method of the pyrochlore support, International Journal of Hydrogen Power, 2016, In press. DOI: 1016/j.ijhydene.201003
2、Ying, J,; Peng, H.; Xu, X.; Wang, R.; Yu, F.; Sun, Q.; Liu, W.; Gao, Z.; Wang*, X., TherOOlly Stable Ultra-SOOll Pd Nanoparticles Encapsulated by Silica: Elucidating the Reasons Determining the Inherent Activity of Noble Metal Catalysts, Catal. Sci. Technol. 2016, In Press, DOI: 1039/C6CY00201C
3、Xu, X.; Liu, F.; Han, X.; Wu, Y.; Liu, W.; Zhang, R.; Zhang, N.; Wang*, X., Elucidating the promotional effects of niobia on SnO2 for CO oxidation: developing an XRD extrapolation method to measure the lattice capacity of solid solutions, Catal. Sci. Technol. 2016, In Press, DOI: 1039/c5cy01870f.
4、Fang, X.;Peng, C.; Peng, H., Liu, W.; Xu, X.;Wang,* X., Li, X., Zhou, W., Methane Dry Reforming over Coke-Resistant Mesoporous Ni-Al2O3 Catalysts Prepared by Evaporation-Induced Self-Assembly Method, ChemCatChem 2015, 7, 3753-3762
1、TOC \o "1-9" \h \z \u 目录 1 正文 1 搞要 1 关键字:结构化学;生命科学;研究方法 2 双方的开端: 3 对对手的不同看法: 4 研究方法及进程: 5 是与数学计算不同的一种寻求答案的方式。 8 “借助于对化学事实的非凡记忆”,是“经过实践”养成的。 8 参考文献 9 OO原创声明(模板) 10 OO致谢(模板) 11
2、摘要:关键词:结构化学;生命科学;研究方法前言毫无疑问,生命科学与化学有着密不可分的联系,我甚至认为生命科学就是用化学来解释生命。然而,仅仅知道一种物质的化学成分是远远不够的,结构才是其功能的基
3、毫无疑问,生命科学与化学有着密不可分的联系,我甚至认为生命科学就是用化学来解释生命。然而,仅仅知道一种物质的化学成分是远远不够的,结构才是其功能的基础。我们知道,构成元素相同的物质,由于结构不同,可能在功能上就相去甚远:左、右旋光物质的不同生理作用就是一个很好的例子。但是,我们不能孤立地来阐述生命科学与结构化学的关系,也就是说不能把生命科学看成一块,再把结构化学看成另一块,再说明他们间千丝万缕的联系;我认为,结构化学与生命科学是揉合在一起的,很多结构化学家在生命科学领域就有不凡的建树。鲍林就是以化学向生物学渗透的先驱者,他不仅进行了大分子研究,还对镰刀形细胞贫血分子病和大脑化学进行了大量的研究。然而我认为,最能体现结构化学与生命科学揉
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