内容:论文
类型:全部985211其它国外课题组
省份:全部安徽省北京市上海市福建省广东省浙江省江苏省甘肃省湖北省四川省天津市湖南省山东省陕西省辽宁省内蒙古吉林省国外
学校:全部南京师范大学湖南师范大学安徽大学哈尔滨工业大学辽宁大学内蒙古大学北京林业大学华东理工大学东北师范大学华中师范大学吉林大学东华大学合肥工业大学郑州大学广西大学南方医科大学云南大学
学院:全部生命科学学院药学院化学与分子工程学院化学学院生命科学与技术学院化工学院化学与材料科学学院生命科学中心化学院生命科学院生物科学与技术学院
  • 近日,东北师范大学化学学院关威副教授和苏忠民教授团队通过理论化学方法,探讨了多钛氢化物活化苯分子碳碳键的反应机制,并取得了突破性进展。相关研究成果以“Two-State Reactivity Mechanism of Benzene C−C Activation by Trinuclear Titanium Hydride”为题,发表在国际著名期刊《美国化学会志》上(J. Am. Chem. Soc. 2016, 138(35), 11069-11072)。该文第一作者为化学学院物理化学专业博士生朱博。

  • 半导体光催化作为一种环保、可持续的绿色技术,在环境和能源领域(如:光催化降解污染物以及光催化分解水制氢)中具有极大的潜在应用前景。尽管已经商用的TiO2光催化剂具有廉价、结构稳定等一系列优点,但是TiO2只能被紫外光激发的缺点严重限制了其实际应用。2009年,王心晨教授课题组首次报道了石墨相氮化碳(g-C3N4)可以作为稳定的光催化剂分解水制氢。从此,g-C3N4得到了越来越多国内外学者的广泛关注。作为一种非金属聚合物半导体,g-C3N4的禁带宽度为2.7 eV,具有较强的可见光吸收,且其廉价、易得。一般

  • 近日,我院动力电池国家地方联合工程实验室谢海明教授与清华大学李景虹教授合作得综述性论文“Hierarchical Structure based on Two-Dimensional Nanomaterials for Rechargeable Lithium Batteries”在国际著名期刊《Advanced Energy Materials》发表(DOI: 10.1002/aenm.201601906),并在2017年2月和8月两次荣登Advanced Energy Materials 热点文章排行

  • 氢能作为零碳排放能源被公认是最清洁的能源之一。利用电催化分解水的方法生产氢能具有能耗低、过程环保、产品纯度高以及能量转化效率高等优良品质,是一种很有前景的能源存储和转化方式。其中最关键的问题是寻找一种低成本、高活性的电催化剂用于降低析氢过电位,提升产氢性能。近日,东北师范大学在该领域取得了突破性研究进展。

  • 长春光机所李斌研究员、马和平助理研究员及东北师范大学朱广山教授使用具有红光发射的带有正电荷的溴化乙锭有机单体,制备出阳离子骨架二维有机多孔发光晶体材料。这是国际上首次报道的带电荷的有机二维多孔晶体材料,李阳光教授、臧宏瑛教授将多酸引入到该框架体系实现其在有机固体电解质、质子交换膜和燃料电池等领域中将具有潜在的应用前景。

  • 由我院博士生裴文媛,指导教师马建方教授、杨进教授及美国国家标准与技术研究院(NIST)的周伟(Wei Zhou)研究员等人完成的论文发表在J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7648–7656上。

  • 作为具有重要应用前景的下一代大规模储能电池,钠离子电池因具有钠资源储量丰富、地壳中分布广泛、廉价以及与锂离子电池具有类似工作原理等优势,受到了越来越广泛的关注。然而,钠离子电池的实用化进程仍然面临着许多的挑战,例如,能量和功率密度较低,循环寿命短和低温性能不够理想等。在众多钠电正极材料中,NASCION(Na Super Ionic Conductor)型聚阴离子磷酸盐材料具有结构稳定和热稳定性好等优点,得到了广泛的研究。遗憾的是,通常的NASCION型磷酸盐材料用作钠电正极时,表现出的充放电电压不够高,

  • 手性是自然界的基本属性,手性合成是有机化学、材料化学、药物化学及催化等多个领域最为重要研究内容之一。其中,不对称催化使用少量的手性源实现不对称扩增,是不对称合成领域的核心和难点。近日,东北师范大学在该领域取得了突破性研究进展。

  • 众所周知,过渡金属氧化物储锂容量高、来源丰富,是石墨类负极材料最具潜力的替代材料之一。但此类材料随着锂离子的嵌入和脱出,会使材料产生巨大的体积变化,从而导致结构崩溃、粒子团聚,引起容量快速衰减。因此,发展新型的电极材料制备方法,合理设计并调控过渡金属氧化物电极的结构,是制备高性能锂离子电池负极材料的关键。

  • 炔烃是基础的化学化工原料,炔烃的活化与转化研究一直是有机化学研究的核心内容之一。近日,化学学院有机功能分子设计与合成重点实验室毕锡和课题组在非活化端炔双官能化方向取得重要研究进展。自由基参与的炔烃双官能化反应是制备官能化烯烃的直接途径,一般来说,自由基物种首先进攻炔烃碳碳三键,生成烯基自由基中间体,然后再与其它物种偶联生成官能化烯。这一策略产生的烯基自由基中间体具有高度反应性,极为容易进行氢官能化反应,导致炔烃双官能化反应难于进行。该课题组通过在概念上创新,提出了反应序列可控的炔烃双官能化新策略和新思路,

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