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WASP-12b表面吸收94%的照射在其上的光辐射能,导致该行星的反照率,即反射光强度与入射光强度比值非常低。
这颗行星因为极为靠近WASP-12,所以受到潮汐力的扭曲成为卵形,并且以每年大约10−7 MJ的速率将大气层的气体剥离。前述就是所谓的「潮汐加热」,以及WASP-12b与其母恒星极为接近,两项条件结合起来使WASP-12b表面温度超过-2。
在2010年5月20日,天文学家以哈伯太空望远镜观测结果指出WASP-12b正在被母恒星吞噬。尽管之前科学家已经意识到行星可能被母恒星吞噬,这还是第一次如此明确观测到这样的事实。NASA的天文学家预测WASP-12b的寿命剩下约1000万年。
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郑村忠烈坊,位于中国安徽省黄山市歙县郑村镇西溪忠烈祠前,忠烈祠坊、司农卿坊、直秘阁坊三座牌坊比肩横列矗立,分别纪念唐初歙州刺史、越国公汪华(587-649年)、宋代汪叔詹(1080-1160)和汪若海(1101-1161)父子。三座牌坊均建于明正德五年(1510)。中间的忠烈祠坊高10米,阔8.45米,为四柱三间五楼式;左右两侧的司农卿坊和直秘阁坊高8.5米,阔4.15米,为二柱一间五楼式。
1986年7月3日公布,郑村忠烈坊公布为第二批安徽省文物保护单位。
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齐格勒使用氨基锂和氨基钠等强碱,完成了端基为氰基的长链烃类化合物的环化反应,反应中最初形成的环状化合物可以转化成所需的多环酮。用齐格勒的方法制取的大环脂肪酮,产量可达到60%-80%。这一方法的典型应用是生产由拉沃斯拉夫·鲁日奇卡首先阐明结构的麝香酮。齐格勒的合成方法中的一个重要步骤是在高度稀释的溶液中进行反应,这样可以增加分子内环化的几率,减少分子间互相的反应,这被称为鲁格利-齐格勒稀释原理。1933年他出版了这方面的专著,1935年因对叔碳自由基的研究和杂环化合物合成而获得Liebig Medal。
1930年齐格勒以金属锂和卤代烃为反应物,合成了有机锂试剂。有机锂试剂在反应中容易形成碳负离子,可以进攻有取代基团的碳碳双键,因此成为有机化学家重要的合成工具。20年后,这一发现也帮助齐格勒发现了新的聚合反应技术。1927年齐格勒发现将烯烃分子加入苯异丙基钾的乙醚溶液中时,颜色立刻从红色变为黄色。他实际上观察到的是有机碱金属化合物进攻烯烃的碳碳双键产生自由基的过程。进一步的工作发现,可以通过不断加入丁二烯分子到溶液中来得到链长越来越长的聚丁二烯,其末端的阴离子可以保持活性,不易终止,这被称为“活性聚合”。
1943-1969年齐格勒担任位于鲁尔区米尔海姆的Max Planck Institute for Coal Research所长,从事有机金属化合物在催化剂上的应用。此时乙烯已经可以作为煤气的副产品大量供应。由于成本低廉且和煤炭关系密切,齐格勒开始进行有关乙烯的实验,以从乙烯合成高分子量聚乙烯为目标。他使用烷基铝作为引发剂,却发现链终止的速率要大于链增长的速率,这使得产品总是乙烯的二聚物,1-丁烯。齐格勒最终发现是烷基铝中含有的镍盐提高了链终止的速率,他希望找到另一种金属的盐可以降低链终止速率。齐格勒和他的学生Breil发现了钛盐不会提高链终止速率,而会大大提高链增长速率。他将乙烯在常温常压下通过三氯化钛和烷基铝的混合物,得到了高分子量的聚乙烯。1952年齐格勒将专利卖给了意大利的Montecatini公司,当时居里奥·纳塔正在该公司作咨询工作。纳塔称这一类催化剂为“齐格勒催化剂”并且对它的催化能力和未来在聚丙烯等等规聚合上的前景十分有兴趣。
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