香港城市大学支春义/任广禹JACS丨碘活化电压增强型二茂铁基
「上海岱算科技有限公司」已向境内外230余家高等院校/科研院所提供了累计1400多项模拟计算服务,赋能科学研究提速增效!合作实验课题组在线发表学术论文期刊有ACS系列、AM系列、Angew、CEJ、EST、JACS、Matter、Nature子刊等,助力科研工
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阳离子交换膜电解水(AEMWE)是具有前景的大规模绿色制氢技术,但是传统的强碱性环境导致膜加速退化,这导致需要开发弱碱性工作从而实现长期稳定性。
设计合成兼具高质量比和体积比甲烷存储工作能力的单一MOF材料对于推动天然气用于车辆运输具有重要的意义,但是具有很大的挑战性。这是由于单一多孔材料的质量比和体积比甲烷总吸附量之间存在着trade-off效应。近日,陕西师范大学新概念传感器与分子材料研究院的薛东旭
近日,四川大学张鑫、浙江工业大学叶欣艺在国际期刊Journal of the American Chemical Society上发表了题为《Reagent-Regulated Organocatalytic Enantiodivergent Synthesi
对比传统共价有机骨架(COFs),全π-共轭有机骨架(π-COFs)具有更高的稳定性和导电性,从而备受关注。基于此,复旦大学赵东元院士和李峰研究员(共同通讯作者)等人报道了以金属氯化物为催化剂,采用模板板辅助非均相聚合的方法合成了化学性质稳定、结构多孔的结晶型
传统意义上,物质在原子尺度及以上的微观结构中主要存在两种连接方式:即化学键(包括共价键、离子键和金属键)与次级键(如范德华力、氢键、π-π堆积作用等)。聚合物正是通过这些相互作用构建而成:共价聚合物通过共价键连接单体单元形成分子链,而超分子聚合物则通过非共价相
自从 Norris、Kehrmann和Wentzel 开创性地发现三苯甲基碳正离子以来,碳正离子化学取得了显著进展。碳正离子现已广泛应用于药物合成、农用化学品开发、材料科学和天然产物合成,彰显了其在现代有机化学中的关键作用。然而,不对称催化碳正离子转化的研究相
硝酸盐光解是大气环境中的关键化学过程,光解能够再生成活性氧化氮物种(如HONO和NO),促进对流层臭氧的形成,从而对大气氧化性和污染物的二次转化速率产生显著影响。然而,当前文献中关于硝酸盐光解速率的报道存在数量级的差异,酸度条件和气-液界面作用对硝酸盐光解反应
亲和蛋白代表多种已被充分探索的小型工程化支架蛋白,具有出色的肿瘤靶向性能。然而,由于它们的体积小,如何在较快的血液清除和有效的肿瘤积累之间取得平衡,仍然是其临床应用要面对的主要挑战。共价靶向模式,可通过蛋白药物与其受体之间不可逆的共价结合,将药物的药效学效应与
我毕业于中国科学技术大学化学物理专业。当年中科大本科是五年制,第五年进实验室是常态。1999年我读大四,成绩平平,但想提前接触研究工作,便主动进入实验室,做起科研助理的工作。
高效获得手性分子的两种对映异构体是不对称合成中最基本但最具挑战性的问题之一。传统上,立体中心的对映体发散性构建需要切换手性组分的构型(如手性起始原料、助剂、催化剂等)来实现调控,但相反构型的手性组分并不容易获得。因此,利用非手性参数调控实现手性硫化合物的对映体
我本科是在中科大念的化学物理,当年中科大的本科读五年,一般第五年进实验室。1999年我上大四,当时成绩一般,为了获取研究经验,就提前进了实验室,充当了相当于科研助理的角色。那时候我想,我的学习一般,说明我没有把国家和社会对我的“输入”吸收好,但这也许并不代表我
传统聚二烯的工业制备普遍依赖复杂的催化剂体系,通常需在高温、无氧等苛刻条件下操作,不利于绿色化学和可持续发展的推广。同时,其主链的化学惰性也使材料降解与回收困难,造成塑料污染和资源浪费。为突破这一瓶颈,普渡大学窦乐添教授创新性提出一种具备延长C–C键骨架的聚合
水系电池因其安全性和成本优势而备受关注。与锂离子电池等其他电池体系相比,水系电池利用廉价且不可燃的水基电解质,具有独特的优势。然而,金属负极在水系电池中的可逆性一直是一个普遍挑战,尤其是在酸性环境中,金属容易形成不规则的枝晶,进一步加剧了电解质和电极活性材料的
近日,美国普渡大学Christopher Uyeda团队报道了一种镍催化亚乙烯基(vinylidene)和1,3-二烯的不对称分子内[4+1]-环加成反应,合成了一系列[4.3.0]-氮杂双环产物。其中,关键的亚乙烯基中间体由1,1-二氯烯烃前体经还原反应生成
近日,德国马克斯·普朗克研究所Tobias Ritter课题组报道了一种基于常温下硝酸铁还原原位生成重氮盐的方法,实现了苯胺的直接脱氨基氯磺酰化(chlorosulfonylation)和氟化反应,涉及以芳基重氮盐作为短暂(fleeting)的中间体。同时,其
开发具有更长的循环寿命、更高的比容量和能量密度的电池变得越来越重要。利用碱金属作负极的电池被开发出来,但目前缺乏高能量密度的钠电池,其对环境和可持续发展具有重要意义。
水电解制氢是未来清洁能源的重要路径,然而,在酸性条件下可同时进行析氧(OER)与析氢(HER)的双功能低成本催化剂仍极为稀缺。2025年05月20日,日本东北大学李昊团队(DigCat团队)携手悉尼大学魏力团队在Journal of the American
开环聚合是一项合成主链功能高分子材料的重要策略。由于C(sp³)–N键广泛存在于许多环状有机化合物中,若能有效断裂此类化学键,将为开环聚合提供一种新颖的途径。然而,C(sp³)–N键具有较高的键解离能,导致其断裂难度相当大。目前的研究主要依赖于高环张力单体(如
全固态锂电池通过以固态电解质替代易燃的有机电解液,并兼容高容量锂金属负极,有望实现远超传统液态锂离子电池的安全性和能量密度,并实现在极低温、高温等极端环境下的应用。然而,目前固态电解质本身的锂离子传输稳定性及析锂(锂离子在电解质内部得电子被还原)引发的短路问题