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2023年12月5日,材料科学与技术学院彭锋教授课题组在纤维素基室温磷光(RTP)材料研究领域取得新进展,研究论文以“Facile preparation of full-color tunable room temperature phosphorescence cellulose via click chemistry”为题发表于材料领域一区Top期刊《Small》(IF="13.3),并入选...
2023年8月29日,化学与材料工程学院纳米催化与能源转化研究团队在国际顶尖期刊《Angewandte Chemie International Edition》(中科院1区Top,IF=16.6)在线发表题为“Improved Interfacial Ion Migration and Deposition through the Chain-Liquid Synergistic Effect ...
氮元素化学对人类生产生活具有重要意义。例如,氨作为世界上最基础和最重要的化学品之一,在氮肥生产、化工合成、储能制冷等领域扮演重要角色。目前,氨的合成主要依赖于能耗巨大的Haber-Bosch工艺,对全球能源供应和碳减排等可持续发展带来巨大挑战。而电催化硝酸盐还原(NO3RR)制氨,不仅可以缓解水体严峻硝酸根污染问题,也为合成氨提供一种绿色路径。然而,NO3RR制氨是多电子质子耦合过程,其面临由于各...
联烯骨架广泛存在于一些天然产物以及药物活性中间体中,同时又是重要的合成砌块,特别是在药物分子和天然产物等功能性分子合成中具有十分重要的研究价值。因此实现新颖结构的联烯取代的手性杂环化合物合成无疑更具有重要的意义和挑战性。钯催化烯烃的不对称碳胺反应是一类非常重要的有机化学反应,可将重要前体化合物烯烃转化为多种具有生物活性的手性环状化合物,是合成诸多天然产物的重要手段之一。
随着膦手性化合物在有机催化、医药、农药及材料等领域日益广泛的应用,开发绿色、高效和高选择性的膦手性化合物合成方法面临重要的机遇和挑战。过渡金属不对称催化是高效构建膦手性化合物的主要途径之一。然而目前大部分的方法需要使用昂贵的贵金属催化剂,利用廉价金属催化获得高对映选择性的膦手性化合物意义重大。
MOFs光催化剂因具有有趣的结构、良好的稳定性、理想的耐用性和可调的功能性等特点受到了广泛关注。MOFs材料一般可以光催化还原CO2生成C1产物如CO、HCOOH、CH4等。郭帆博士设计了一系列MOFs纳米材料的合成策略,并开展了光催化还原CO2为C1产物的活性、选择性与其晶面/尺寸依赖关系的研究(ACS Catal. 2022, 12, 9486-9493; Chem. Sci. 2019, 1...
二维(2D)手性纳米材料具有极高的比表面积和在溶液中良好的分散性,在手性光电子学、对映体分离和不对称催化等领域具有广阔的应用前景。
水系锌离子电池是一种很有前途的储能系统。但是,Zn2+的静电斥力大,且在水溶液中高度水化。水合Zn2+在层间的运动阻力较大,导致电化学动力学迟缓。更大的水合离子半径(4.3 Å)需要更大的扩散通道,在众多的正极材料中,氧化钒因其开阔的晶体结构为Zn2+提供了足够大的迁移通道。但也存在一些不可忽视的问题,如层状结构不稳定、电子导电性低等,导致循环容量和稳定性差。在钒基材料的层间间距中引入金...
目前,开发高能量密度的先进电能存储设备已成为研究热点。锂硫(Li-S)电池因其高理论比容量(1675 mA h g-1)和能量密度(2600 W h kg-1)而被视为满足未来需求的最有前途的替代品之一。更重要的是,与传统的锂离子电池相比,地壳中极其丰富的硫储量使得Li-S电池更具低成本效益,从而极大地满足了清洁和可再生能源发展的需求。尽管如此,高性能Li-S电池的发展仍然受到低电导率、体积膨胀以...
近年来,高血压、糖尿病、痛风等常见慢性病发病率在年轻人群中逐步上升,而作为多种慢性病的前兆,男子勃起功能障碍(ED)同样呈现年轻化趋势。调查研究显示,近年来新发的ED患者中小于40岁的年轻人群占了25%。不仅如此,由于动脉血管结构与损伤在循环系统的一致性,ED也是心脑血管疾病与全身健康状态出现风险的重要预警信号。
近日,山东大学微生物技术国家重点实验室卞小莹教授和张友明教授团队在微生物次级代谢产物的挖掘与生物合成领域取得重要进展,相关研究成果以“BiosynthesisofGlidomidesandElucidationofDifferentMechanismsforFormationofβ-OHAminoAcidBuildingBlocks”为题,发表于国际著名期刊AngewandteChemieInte...
金属有机框架材料(MOF)具有结构多样、孔隙率高、比表面积大、孔表面易功能化等优势,通过有效的改性策略可以提升MOF材料的导电性和稳定性,使其在电化学能量存储与转化中表现一些特殊的性能。金属掺杂可以在保留原始拓扑结构的同时,利用金属协同效应提高导电性、增加活性位点,基于此思想,扬州大学庞欢教授课题组近年来设计开发了一系列微纳米化MOF,(Adv. Mater., 2022, doi: 10.100...
非线性光学(NLO)晶体材料在输出红外激光方面发挥着重要作用,其在信号通信、工业处理、无创医疗诊断和激光制导等领域得到广泛应用。目前商用的中红外波段的NLO晶体主要有硫镓银和磷锗锌。但它们由于一些自身的缺陷,如低的抗激光损伤阈值(LIDT),双光子吸收等,已经不能满足日益增长的高功率激光市场的需求。因此,探索同时具有大的NLO效应和高的LIDT的中红外NLO晶体材料是当前NLO及激光技术领域研究的...
中南大学物理与电子学院、湖南省二氧化碳绿色资源化利用国际联合研究中心刘敏教授团队与台湾同步辐射中心合作者共同在国际顶级刊物 Angew. Chem. Int. Ed.上发表了题为“Unveiling Proton-feeding Effect in Sulfur-doped Fe-N-C Single-Atom Catalyst for Enhanced CO2 Electroreduction”...
电催化CO2还原反应(CO2RR)是一种有效的碳中和的方法,而铜基催化剂因其能够产生有价值的碳氢化合物而备受关注。众所周知,双核铜位点有利于促进C?C耦合形成有价值的C2+产物。但由于缺乏明确的活性位点结构,阐明催化剂结构与功能的关系仍然是一个巨大的挑战。

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