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【今日化學(xué)前沿】南開大學(xué)何良年教授發(fā)表Angew,報(bào)道二氧化碳固定方面新突破
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-06-06

近日,南開大學(xué)化學(xué)院何良年教授在國際知名期刊德國應(yīng)化(Angew. Chem. Int. Ed)上發(fā)表高水平文章,報(bào)道了他們課題組在二氧化碳固定方面的新突破。作者利用三甲銨乙內(nèi)酯(Betaine,也叫...

【今日化學(xué)前沿】McGill大學(xué)李朝軍教授發(fā)表Chem,報(bào)道雜芳環(huán)甲基化反應(yīng)新突破
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-06-06

近期,加拿大麥吉爾大學(xué)(McGill University)化學(xué)系的大咖李朝軍教授在國際知名新雜志《化學(xué)》(Chem)上發(fā)表重要文章,報(bào)道了他們在雜芳環(huán)上甲基化反應(yīng)方面的新突破,作者利用甲醇作為甲基化...

【化學(xué)前沿】使用MOF材料創(chuàng)造人工“光合作用”
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-06-06

目前人類活動排出的CO2,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過自然界消化量。中佛羅里達(dá)大學(xué)(University of Central Florida)助理教授Fernando J. Uribe-Romo及其團(tuán)隊(duì)制備了一種人...

《Science Advances》重磅!首次觀察到單分子氫鍵成像
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-17

作為原子序數(shù)最小的元素,氫元素?zé)o疑在物理和化學(xué)領(lǐng)域有著舉足輕重的地位。盡管科技水平已經(jīng)日新月異,但是目前,科學(xué)界還沒有辦法通過直接觀察的手段來觀察單個分子中的氫原子及其氫鍵。最近一項(xiàng)新的研究成果則結(jié)束...

【經(jīng)典化學(xué)反應(yīng)】大環(huán)內(nèi)酯化反應(yīng)
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-17

大環(huán)內(nèi)酯是天然產(chǎn)物和藥物分子中一類非常重要的結(jié)構(gòu),許多大環(huán)內(nèi)酯抗生素都具有顯著的療效。大環(huán)內(nèi)酯類藥物(MA)屬于快速抑菌劑,抗菌譜主要為革蘭氏陽性菌、厭氧菌、部分革蘭氏陰性菌及非典型病原體。就化學(xué)結(jié)構(gòu)...

一文了解烯烴復(fù)分解催化劑的前世今生
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-17

自2005年烯烴復(fù)分解領(lǐng)域有關(guān)科學(xué)家獲得諾貝爾化學(xué)獎以來,這個領(lǐng)域就一直成為有機(jī)化學(xué)和高分子合成化學(xué)的熱門。該反應(yīng)在高效的催化劑下使得在通常意義下呈現(xiàn)化學(xué)惰性的雙鍵和三建能夠彼此偶聯(lián),極大地拓展了人在...

不只是“柔中帶剛”:神奇的D3O材料到底是什么
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-17

近幾年來,在美國材料市場上產(chǎn)生了一個新貴:D3O材料,充滿了十足的科技感,它是一種特殊的高分子材料,摸起來很軟,但是卻在外力的作用下又變得很硬,能起到優(yōu)越的防護(hù)性能,在運(yùn)動保護(hù)、車輛外殼等領(lǐng)域都展現(xiàn)出...

《Nature》報(bào)道“行走”催化劑:用CO2高效制備脂肪酸
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-10

西班牙化學(xué)家研究出了合成脂肪酸的新方法,這種方法依靠廉價(jià)的鎳金屬催化劑,通過其特殊的“行走”機(jī)理,可以在脂肪鏈遠(yuǎn)端定點(diǎn)引入羧基,這項(xiàng)工作發(fā)表在國際頂尖雜志《Nature》上。...

從青蛙身上提取抗流感的“靈丹妙藥”
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-09

日前很多流感病毒產(chǎn)生了耐藥性,生產(chǎn)新的抗病毒藥物迫在眉睫。埃默里大學(xué)(Emory University)Joshy Jacob研究團(tuán)隊(duì)從南印度青蛙(Hydrophylax bahuvistara)分泌...

【經(jīng)典化學(xué)反應(yīng)】脫水反應(yīng)
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-04

在有機(jī)化學(xué)合成中,從羥基(包括仲醇、叔醇)脫水形成烯烴的轉(zhuǎn)化是一類非常重要的轉(zhuǎn)化,其中經(jīng)典的反應(yīng)就是基礎(chǔ)有機(jī)化學(xué)中的黃原酸酯消除,除此之外,常用的是兩個脫水劑(Martin Sulfurane 和Bu...

【今日化學(xué)前沿】南開大學(xué)王曉晨課題組連發(fā)Angew,報(bào)道B(C6F5)3新用途
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-04

近期,南開大學(xué)的王曉晨研究員課題組在知名期刊德國應(yīng)化(Angew. Chem. Int. Ed)上連發(fā)兩篇高水平文章,報(bào)道了他們課題組利用B(C6F5)3作催化劑,在有機(jī)轉(zhuǎn)化中取得的新突破。這兩篇文章...

助力植入設(shè)備!可生物降解電池問世
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-04

智能無線傳感器在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域蓬勃興起,但由于需要通過外部提供電源,只能應(yīng)用在皮膚表層。澳大利亞伍倫貢大學(xué)與塔夫茨大學(xué)研究人員合作研發(fā)出一種可生物降解電池,電壓能達(dá)到0.87V,足以為植入式醫(yī)療傳感器供電,...

《Science》:把MOF做成從空氣中捕捉水的“神器”
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-04

大氣中水蒸氣含量相當(dāng)于地球上10%的淡水資源,如能有效利用,尤其是低濕度條件,可解決諸多國家的缺水問題。加州大學(xué)伯克利分校Omar M. Yaghi教授和麻省理工學(xué)院Evelyn N. Wang教授團(tuán)...

【今日化學(xué)前沿】北京大學(xué)楊震教授接連發(fā)表Angew和JACS,報(bào)道天然產(chǎn)物全合成新突破
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-05-02

近日,北京大學(xué)的楊震教授接連在國際知名期刊德國應(yīng)化(Angew. Chem. Int. Ed)和美國化學(xué)會志(J. Am. Chem. Soc)上發(fā)表高水平文章,報(bào)道了他們課題組在復(fù)雜天然產(chǎn)物全合成方...

用細(xì)菌掃雷!以人民的名義消除地雷隱患
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-24

戰(zhàn)爭年代埋藏的地雷,至今仍荼毒眾多無辜人的性命,不論從人道主義角度還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度均留下諸多隱患。傳統(tǒng)的金屬探測排雷手段,很容易帶來人員傷亡。耶路撒冷希伯來大學(xué)Shimshon Belkin團(tuán)隊(duì)制備了...

老故事新辦法:青蒿素的抗瘧新征程
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-19

青蒿素是治療瘧疾的最佳藥物,但它目前仍依賴于從植物中提取,導(dǎo)致價(jià)格波動較大??ǖ戏虼髮W(xué)Rudolf K. Allemann教授團(tuán)隊(duì)首次利用紫穗槐二烯合酶催化法尼基二磷酸類似物生成二氫青蒿醛,二氫青蒿醛...

【今日化學(xué)前沿】UCLA青年化學(xué)家Hosea M. Nelson的首篇Science,非活化烴類碳?xì)滏I官能團(tuán)化新突破
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-19

近日,美國加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校(University of California, Los Angeles,簡稱為UCLA)化學(xué)系的青年化學(xué)家Hosea M. Nelson在國際頂級期刊Scien...

王中林《ACS Nano》再獻(xiàn)神作:看著像剪紙玩具,卻是小巧的自動發(fā)電神器
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-19

對于現(xiàn)代的電子設(shè)備,開發(fā)便攜、輕量化的充電裝置已經(jīng)成為了重要的課題。中科院國家納米科學(xué)中心的王中林教授研究團(tuán)隊(duì)利用他們開發(fā)的“摩擦納米發(fā)電”(TENG)技術(shù)成功研制出一種小巧的發(fā)電器件,甚至可以放置于...

華東理工大學(xué)《Angew. Chem. Int. Ed.》:碳青霉烯酶檢測探針
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-19

碳青霉烯類抗生素與頭孢菌素類和青霉素類同屬于β-內(nèi)酰胺類抗生素,作為最后一根救命稻草,碳青霉烯類抗生素常用來治療多重耐藥菌引起的疾病,但隨著分泌碳青霉烯酶的耐藥菌株逐漸增多,目前該抗生素的治療效果也不...

更簡單,更高效!華中科大報(bào)道二維高分子合成新方法
【前沿科技】 化學(xué)加 2017-04-19

二維高分子是近幾年高分子界的新寵,由于與石墨烯分子結(jié)構(gòu)相近而又有著豐富的結(jié)構(gòu)變化,有著與常規(guī)高分子相比更優(yōu)越的性質(zhì),自問世之處就得到了極大的關(guān)注。如何高效合成二維高分子成為了重要的課題。 近日,來自...