内容:论文
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学院:全部生物工程学院生命科学学院化学化工学院药学院医学院化学工程系化学与分子工程学院基础医学院公共卫生学院护理学院医学人文学院化学生物与生物技术学院分子医学研究所材料学院化学与化工学院生命学院生物学院农学院动物科学技术学院动物医学院化学系化学学院生物医学工程学院生命科学技术学院农业与生物学院化学科学与工程学院生命科学与技术学院中山医学院化学工程与技术学院药学院(深圳)化学与分子科学学院生物医学研究院医学研究院华西药学院化学工程学院华西医院华西基础医学与法医学院化工学院药物科学与技术学院医学部材料科学与工程学院生物科学与医学工程学院(四牌楼校区)化学与材料科学学院应用化学系生命科学与医学部生物医学工程学院(苏州)湘雅药学院微生物技术研究院海洋生命学院化学工程与技术学院动物科技学院化学与药学院理学院化学材料科学系高分子科学系生命科学中心化学院生命科学院化学科学学院生物科学与技术学院
  • 迄今为止,铂基化合物是被认为是在酸性下最有效的氢析出催化剂。然而,Pt的稀缺性和高成本极大地限制了它的工业应用。相对于便宜的钌金属,根据密度泛函理论计算显示其类似铂的金属-氢键强度,然而,目前对于钌催化剂的研究鲜有报道。众所周知,在单原子催化剂上,载体在优化局部几何和电子结构方面起着很强的相互作用。迄今为止,在固定金属原子位点材料上主要限于氧化物和碳基材料。但是,金属氧化物通常表现出较差的导电性和耐腐蚀性。另外,碳基质材料在电化学测试中碳容易被氧化。近日,ichEM研究人员、中国科学技术大学吴宇恩教授团队

  • 近日,中国科学技术大学杨上峰教授、杨金龙教授、季恒星教授等课题组合作,在少层黑磷的化学功能化及稳定性研究方面取得新进展。他们通过叠氮化合物与少层黑磷纳米片反应,成功地实现了五配位共价功能化少层黑磷纳米片,显著地提高了其在水中的稳定性,效果优于文献中报道的其他化学功能化方法。相关研究成果于12月10日在线发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed. 2018,10.1002/anie.201813218)。

  • 随着环境问题和能源问题的日益突出,新能源汽车成为了世界各大汽车厂商及研发机构的研究热点,而在其中,燃料电池汽车以其高效率和近零排放被普遍认为具有广阔的发展前景。燃料电池常用的燃料是氢气,要想大规模发展燃料电池技术,就要大力发展低成本制H2的方法。如今,绝大多数的氢气制备是通过“甲烷水蒸气重整”的工艺,但面临着CO2温室气体释放,对环境不友好。而电解水制氢工艺过程简单,无碳排放污染,是有望取代“甲烷水蒸气重整”,成为制备氢燃料的下一代清洁方法。目前,电解水面临的最大问题是制氢成本。工业上电解水制氢成本是33

  • 合成氨是由氮和氢在催化剂作用下直接结合生成氨的重要无机化工工艺。在现代化学工业中,氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。虽然大气中约78%成分都是氮气,但由于氮分子中氮-氮三键非常稳定,导致催化剂很难在温和条件下直接解离氮分子。当前工业合成氨技术以使用铁基催化剂的哈柏法(Haber-Bosch)为主,其反应条件非常苛刻(250大气压、400摄氏度),所消耗的能源占全球总能耗1%以上。因此,发展可持续的方法来实现温和条件下的高效固氮反应具有非常重要的科学意义和产业价值。近期光电催化固氮研究上所取得的系列研究

  • 中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心和化学与材料科学学院中科院能量转换材料重点实验室季恒星教授联合美国加州大学洛杉矶分校段镶锋教授等在锂离子电池领域取得重要进展。研究成果以“Black Phosphorus Composites with Engineered Interfaces for High-Rate High-Capacity Lithium Storage”为题,于2020年10月9日发表在国际著名学术期刊《科学》杂志(Science2020, 370, 192–197)。

  • 3-去氧-D-甘露-2-辛酮糖酸(Kdo)是细菌细胞壁脂多糖(LPS)和荚膜多糖(CPS)的重要组份,包含有Kdo片段的LPS或CPS是潜在的抗菌疫苗或诊断剂。天然Kdo糖苷键既有α也有β,以α-型为主。结构上的特殊性(缺乏C3定位基、C1羧基的强吸电性以及端基为季碳)使Kdo糖苷键成为最难合成的糖苷键之一。  从2014年开始,天然药物学系杨劲松小组系统研究了保护基对Kdo糖基供体糖苷化反应立体选择性的影响。他们首先考察了Kdo糖环5,7-位环状保护基对糖苷化反应结果的影响,发展出了一类5,7-O-二叔

  •    联硅是一类结构独特的有机硅试剂,其最大的特点在于两个体积庞大的硅通过硅-硅键直接相连。联硅试剂在工业界和学术界有着非常广泛和重要的应用价值。例如,其可被用于合成烯基硅、烯丙基硅、芳基硅和酰基硅,也可以通过形成硅醚来保护羟基。 联硅试剂主要分为对称联硅试剂和非对称联硅试剂。对称联硅试剂由于具有两个相同的硅基团,因而在反应产物的后续转化中很难对其进行有效地区分。这一点通过非对称联硅试剂的应用可以较好地解决。但是,传统的非对称联硅试剂大多含有对空气和水汽十分敏感的硅-卤键,不仅毒性较大,而且储存和使用非

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