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据诺贝尔奖委员会官方网站报道,2012年度诺贝尔化学奖已经于北京时间10月10日17:45公布,由于在“G蛋白偶联受体”方面所作出的突破性贡献,今年的化学奖项授予美国科学家罗伯特·洛夫科维茨(Robert J. Lefkowitz)以及布莱恩·克比尔卡(Brian K. Kobilka)。
瑞典皇家科学院2012年10月10日宣布,美国科学家罗伯特·莱夫科维茨(Robert J. Lefkowitz)和布赖恩·科比尔卡(Brian K. Kobilka)分享2012年诺贝尔化学奖,以表彰他们在“G蛋白偶联受体”方面的研究
德国发布生物精炼路线图     德国  生物精炼  路线图       2012/7/25
据科技部网站消息,德国联邦教研部等部门近日联合发布了德国《生物精炼路线图》,旨在大力加强工业生物技术研发创新,推进传统化学工业的转型,使其从以石油等不可替代资源为主要原料转变为以可再生生物质(尤其是植物)原料为主的新型产业,适应未来生态化经济的发展要求。
人工沸石在水质净化和土壤改良等领域早有应用,它还有吸附放射性铯的功能。日本研究人员日前宣布,他们在人工沸石的这一性能基础上,通过化学合成使其带有磁性,这一技术可在清除土壤放射性物质时派上用场。
德国德累斯顿工业大学日前成功研制出一款“化学芯片”,这也是世界上第一款“化学芯片”。
据俄罗斯媒体2012年6月25日报道,俄罗斯科研小组日前再次成功合成117号元素,从而为117号元素正式加入元素周期表扫清了障碍。总部位于俄罗斯首都莫斯科郊外的杜布纳联合核研究所于2010年首次成功合成了117号元素。然而国际理论与应用化学联合会(IUPAC)要求杜布纳联合核研究所再次合成该元素,之后他们才能正式批准将它加入元素周期表。
美国佐治亚理工学院的一项研究显示,氢在决定氧化石墨烯的化学特性和结构组成方面发挥了重要作用。科学家表示,了解氧化石墨烯的特性以及如何控制它们,对于实现这种材料在纳米电子设备、纳米机电系统、传感、复合材料、光学、催化和能量储存等领域的潜在应用十分重要。相关研究结果发表在近期出版的《自然·材料》杂志上。
I would also like to take this opportunity to express my gratitude to the leadership of our Past President, Professor Chunli Bai, and the hard works of all the members of the past FACS Executive Com...
据国外媒体报道,1995年诺贝尔化学奖得主舍伍德·罗兰(Sherwood Rowland)因帕金森病于3月10日逝世,享年84岁。罗兰1927年6月28日出生于美国俄亥俄州特拉华市,1952年获得芝加哥大学博士学位,1964年成为加州大学欧文分校化学系教授,1978年当选为美国国家科学院院士。他最出名的工作是发现氟氯烃(CFC)能够破坏臭氧层,也因此与Mario Molina和Paul Crutz...
英国的一项新研究显示,在用木材制造生物燃料的过程中,如果在粉碎木材时添加某种离子液体作为润滑剂,可显著降低该环节所消耗的能源成本,其终端产品——生物乙醇的价格有望因此降低10%。
日本产业技术综合研究所近日说,该机构研究人员在太平洋5000米深处的泥沙中发现放射性铯,这些放射性铯应该来自2011年3月发生泄漏事故的福岛第一核电站。去年夏天,该机构研究人员通过考察船,从宫城县仙台近海到岩手县大槌町近海海底的13个地点采集沉积泥沙,这些地点位于2011年3月日本大地震的震源附近,深度从120米到5000米不等。
能量密度高、充放电次数多、使用寿命长的高性能电池是发展电动汽车和高性能通信电子设备的关键技术,据德国《世界报》报道,德美两国在高性能电池研发领域激烈竞争,力求尽快突破关键技术瓶颈,抢占技术制高点,已取得多项极具应用前景的研究成果。
从科技部网站获悉,目前,英国科学家成功构建了全固态薄膜电池的雏形,并达到了预期的效果。该项技术由Ilika和丰田公司共同开发完成。Ilika是一家英国的基础材料研发公司,正在协助丰田开发多项技术,其中包括固态电解质的研发。联合的项目开发造就了一项新的薄膜电池生产技术,该技术适用于大规模生产。
美国物理学家组织网2011年11月23日(北京时间)报道,美国化学家研制出一种硼—氮基液态储氢材料,其能在室温下安全工作,在空气和水中也能保持稳定,这项技术进步为科学家们攻克现今制约氢经济发展的氢存储和运输难题提供了解决方案。相关研究发表在《美国化学学会会刊》在线版上。
据美国物理学家组织网10月11日报道,碳是宇宙中储量占第四的一种元素,其有几种同素异形体,最常见的两种单质是高硬度的金刚石和柔软滑腻的石墨。现在,美国科学家们制造出了一种新形式的碳,其应付超强压力的能力让金刚石“自愧弗如”。该突破性发现将发表于《物理评论快报》杂志。

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