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:全部东北师范大学吉林大学
学院:全部生命科学学院化学学院
  • 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,

  • 近日化学学院苏忠民教授研究团队的“多功能化金属铱磷光材料:设计、合成与性能调控”研究课题获得2017年度吉林省自然科学一等奖。项目主要完成人:苏忠民、王新龙、单国刚、孙春义、朱东霞、付强、秦超、邵奎占、赵亮。此课题在国家自然科学基金委的项目支持下,以磷光金属铱配合物为研究对象,针对基于金属铱配合物和金属有机框架构筑的发光材料、由于聚集状态不同引起的发光猝灭以及同一材料难以实现固态多种发光颜色调控等问题,开展系统的研究工作,取得系列创新性成果;为今后该类材料的设计与性能调控提供有意义的科学依据。

  • 近日化学学院苏忠民教授研究团队的“具有给-受体特征的多酸分子设计与合成”研究课题获得2017年度吉林省科学技术奖二等奖。项目主要完成人:颜力楷、关威、刘春光、徐红亮、杜东英、仇永清。此课题在国家自然科学基金委的项目支持下,以Lindqvis型、Keggin型和Wells-Dawson (W-D)型三种经典结构多酸及多酸基有机-无机杂化衍生物为研究对象,深入研究其电荷转移特征及非线性光学性质。突破性的发现多酸可以形成电子给-受体体系,并预测这类体系有望成为新的、有前景的非线性光学材料。这一系列的创新性成果不

  • 2017年,我校“动力电池国家地方联合工程实验室”在锂离子电池领域研究取得突破性进展,发表SCI论文70余篇,其中影响因子大于7的高水平论文21篇。

  • 近日,我院吴兴隆副教授研究小组在材料类国际著名学术期刊Advanced Energy Materials(2018, DOI: 10.1002/aenm.201702504,影响因子:16.721)上发表了题为“A Practicable Li/Na-Ion Hybrid Full Battery Assembled by a High-Voltage Cathode and Commercial Graphite Anode: Superior Energy Storage Performance an

  • 近日,我院吴兴隆副教授研究小组在材料类国际著名学术期刊Advanced Energy Materials(2018, 10.1002/aenm.201703252,影响因子:16.721)上发表了题为“An Ultralong Lifespan and Low-Temperature WorkableSodium-Ion Full Battery for Stationary Energy Storage”的文章,成功设计了一类新型钠离子全电池,表现出超长循环寿命以及优异低温和倍率性能。由于研究成果具有明

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