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2024年11月6日,中国科学院大连化学物理研究所能源研究技术平台(DNL20)靳艳研究员团队开发的“CataAI表征专家系统”在2024科学智能峰会上正式发布,会上,靳艳详细介绍了该系统及其开发过程。“CataAI表征专家系统”是由DNL20独立研发的能源催化材料表征数据智能分析系统,可智能化分析源于电子显微镜、红外光谱、质谱、X射线衍射等的多维度、多模态的能源催化材料表征数据。
2024年10月23日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队设计合成了一种垂直排列且暴露(110)晶面的氧化铁纳米阵列催化剂,用于电催化硝酸根还原至氨,在安培级电流密度下展现出高的氨法拉第效率。
中国科学院大连化学物理研究所化石能源与应用催化研究部低碳烃综合利用及沸石催化材料研究组(DNL0804组)朱向学研究员、李秀杰研究员团队与低碳催化与工程研究部催化基础与催化新反应探索研究组(DNL1201组)徐舒涛研究员合作,基于空间铝分布和单胞酸密度不同的ZSM-5分子筛的可控合成,针对目标催化反应实现定制化碱处理,并结合先进二维核磁表征技术,揭示了“无酸性”铝位点是经典碱处理过程中调控分子筛酸...
2024年10月17日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心(1500组群)张涛院士、郑明远研究员、王爱琴研究员团队,与中科柏易金(郑州)新能源科技有限责任公司(以下简称“中科柏易金公司”)等合作开发的“千吨级生物质催化转化制乙二醇中试技术”通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价。华东师范大学何鸣元院士担任科技成果评价委员会主任,中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任王秀...
2,3-氧化鲨烯环化酶(OSCs)是三萜类化合物合成途径中的关键酶。在水稻粳稻品种中花11的基因组中共有12个OSCs基因(OsOSC1-OsOSC12)。在前期的研究中,中国科学院植物研究所漆小泉研究组已经揭示了OsOSC6的催化产物为β-amyrin和α-amyrin,OsOSC11的催化产物为异乔木萜醇,粳稻品种中OsOSC7j的催化产物为帕克醇,而籼稻品种中OsOSC7i的催化产物为籼稻醇...
2024年10月16日,中国农业科学院烟草研究所烟草风味化学创新团队利用浒苔可控构建单原子纳米材料,并实现高风险除草剂光催化降解,为提升农产品风味品质主动保障水平提供了技术支撑。相关研究成果发表在《化学工程杂志(Chemical Engineering Journal)》(JCRTop 5%,IF2023 =13.3)上。
2024年9月30日,国家纳米科学中心韩宝航课题组、张礼智课题组,与河南大学牛景杨课题组在制备亚乙烯基键连接的共价有机框架材料(COFs)的合成方法学上取得进展。相关研究成果发表在《Journal of the American Chemical Society》杂志上。
含有氮氮键的官能团广泛存在于天然产物中。具有此类官能团的分子因反应性和结构多样性,在合成化学领域中具有应用前景。尽管各类天然产物均发现了含有氮氮键的各种化合物,但催化氧化偶氮键成键的酶催化剂却较为少见。这类化合物因独特的结构而表现出广泛的生物活性,如抗真菌和细胞毒性作用等。现代化学需要合成氧化偶氮化合物从而创制多种多样的含氮类分子。而氧化偶氮化合物可以通过利用硝基或氨基底物的氧化还原反应来合成。目...
含有氮氮键的官能团(如N-N,N=N键等)广泛存在于天然产物中,具有这类官能团的分子因其反应性和结构多样性而在合成化学中具有重要应用。当前,尽管在各类天然产物中都发现了含有氮氮键的各种化合物,但催化氧化偶氮键(N=N→O)成键的酶催化剂却极为少见。由于独特的结构,这类化合物表现出广泛的生物活性,例如抗真菌和细胞毒性作用等。现代化学需要首先合成氧化偶氮化合物从而创制多种多样的含氮类分子。氧化偶氮化合...
在国家自然科学基金项目(批准号:22331009)等资助下,中国科学技术大学江海龙教授团队联合罗毅教授和江俊教授团队在人工光合成研究中取得新进展,相关研究以“金属有机框架中的动态结构扭曲增强光催化全解水(Dynamic structural twist in metal-organic frameworks enhances solar overall water splitting)”为题,于2...
轴手性化合物是构成天然产物、金属配体、功能材料等高值化合物的重要结构单元。近年来,轴手性分子的不对称合成已成为研究热点。目前,科学人员已开发了利用卡宾催化剂和手性磷酸催化剂等多样性的轴手性化合物化学合成方法。生物催化在不对称合成轴手性化合物方面具有温和环保、高选择性等优点。因此,发展酶促合成轴手性化合物的方法具有重要意义。
烷基化苯丙胺及其衍生物具有重要的药物特性,在多种应用中发挥作用。这类化合物通过增加大脑中去甲肾上腺素、血清素和多巴胺的水平来起作用。其药物用途包括治疗注意力缺陷障碍(ADD)和注意力缺陷多动障碍(ADHD),以及治疗创伤性脑损伤后的症状、嗜睡症和慢性疲劳综合症。目前主要通过外消旋体的动力学拆分、金属催化不对称加氢等方法获得,但存在收率低、立体选择性不高、反应条件苛刻等问题。
轴手性化合物是构成天然产物、金属配体、功能材料等高值化合物的重要结构单元。2024年来轴手性分子的不对称合成已成为研究的热点领域。目前开发了利用卡宾催化剂(NHC)、手性磷酸(CPA)催化剂等多样性的轴手性化合物化学合成方法。与之相比,生物催化在不对称合成轴手性化合物方面具有温和环保、高选择性等优点,因此发展酶促合成轴手性化合物的方法具有重要意义。
π-共轭聚合物基纳米纤维兼具π-共轭聚合物所赋予的催化、光、电等“化学结构”特性和高长径比纳米纤维所赋予的“拓扑结构”特性,因而其在光催化、纳米医药和柔性电子等领域展现出广阔的应用前景。相较于只含单一富电子(给体,D)或缺电子(受体,A)基元的共轭聚合物,同时含有给体和受体单元的给体-受体(D-A)型π-共轭聚合物展示出更强更宽的吸收、更窄带隙、更高效的光生载流子产生、分离和迁移等性能,因而备受关...
多取代烯烃不仅广泛地存在于天然产物和具有生物活性的分子中,而且是有机合成中的重要中间体。虽然通过羰基的烯基化反应作为一种经典的策略可以实现多种不同多取代烯烃的合成,但是往往立体选择性是靠底物取代基相对位阻大小决定的,并需要化学计量的强碱来产生叶立德中间体。催化剂控制的立体选择性的烯烃复分解反应是近些年来合成多取代烯烃重要的方法,但是对于分子间的交叉复分解反应,往往需要特定的官能团来区分反应物的电性...

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