我有科研辅助系统: 228 100%产率,然而……

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 随着溶液的滴加,暗红色的固体沉淀析出。
    全部反应溶液滴加完毕后,许秋开始安装布氏漏斗。
    主体是一个陶瓷漏斗,名字就叫布氏漏斗,上面有很多小孔,可用来过滤,不过要配合滤纸使用,需要用剪刀将滤纸剪成圆形的形状,铺在漏斗内部,盖住所有小孔;
    下面则是一个接液瓶,三角烧瓶的形状,带有支管口,其支管口与水泵连接,可以用来抽真空;
    此外,还有一个橡胶垫片,垫在布氏漏斗和接液瓶之间,可以保证体系的高气密性。
    接着,许秋打开水泵,固定好布氏漏斗,将混有产物的甲醇溶液倒入布氏漏斗中,进行真空抽滤。
    在此过程中,反复用水冲洗,目的是除去可能残留的硝酸,不断用ph试纸检验滤液的酸碱性,直到滤液的ph维持在7左右。
    最后,用不锈钢刮刀将布氏漏斗上的产物刮下,用滤纸包好,转移至真空烘箱中,70摄氏度,高真空度下进行烘干。
    “搞定。”许秋试着打了个响指,没有打响,才发现自己戴着多层手套。
    看了看周围,实验室空空荡荡的。
    许秋忍不住高歌一曲,“只剩下烘箱陪我谈了一天,睡着得液相色谱……”
    浪了一会儿后,继续实验。
    又花了一个多小时,完成pdi3-b-8的分离、提纯。
    清点产物,这次算是大丰收了,三种初代3d-pdi分子均获得300-400毫克的产物,产率平均在70左右。
    将三者复制到模拟实验室中,让模拟实验人员遍历不同给体材料,探索三种受体分子的光电性能。
    虽然有两个分子之前已经试过一次,但毕竟批次不同,可能会有所差别,而且考虑到器件制备的固定成本,摸索的体系越多,性价比也就越高,许秋就把它们也交给了模拟实验人员。
    这次研究的重点,主要是增加pdi分子氮原子位置上的侧链长度,是否能提高其光电性能。

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