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清華大學羅三中團隊Angew:手性伯胺與萘協(xié)同催化的不對稱電化學烯基化反應
【前沿科技】 清華大學 2025-04-28

近日,#清華大學 化學系基礎分子科學中心#羅三中 教授課題組在電化學烯胺氧化轉化方面取得新進展,在陽極氧化產生碳正離子(Nat. Commun. 2024, 15 (1), 6900.)之后,首次通過...

吉林大學汪勝晗&孫成林團隊Angew:深度解析鋅錳水系電池的溶解沉積電化學反應機制
【前沿科技】 吉林大學 2025-04-28

在眾多水系可充電電池中,鋅離子電池(ZIB)因其在可再生大規(guī)模能源儲存中的潛力引起廣泛關注。然而,盡管Zn-MnO2電池的電化學性能近年來取得了顯著進展,其在弱酸性水系電解液中的儲能機制仍存在爭議。迄...

北大/中科大Nature Chemistry:無需配體支撐的過渡金屬陰離子Ni2?
【前沿科技】 北京大學、中國科學技術大學 2025-04-27

過渡金屬通常具有親電性,呈現(xiàn)正價態(tài)。負價過渡金屬配合物較為罕見,需要p電子受體配體的支撐才能相對穩(wěn)定,如鐵族金屬羰基配合物陰離子[Ni(CO)3]2-,此時過渡金屬的價態(tài)僅為形式負價。即便如此,含形式...

東北林業(yè)大學劉守新Nat. Commun.:木質素制備芳基鹵分子
【前沿科技】 東北林業(yè)大學 2025-04-27

東北林業(yè)大學劉守新教授團隊巧妙地利用木質素芳香環(huán)的富電子性質以及甲氧基的定位效應,誘導鹵正試劑對木質素芳基環(huán)進行位點選擇性親電加成,繼而高選擇性斷裂C(sp2)–C(sp3)鍵,在解聚的同時發(fā)生鹵化反...

武漢大學曹余良、方永進團隊JACS:鈉電聚陰離子材料新突破
【前沿科技】 武漢大學 2025-04-27

2025年4月21日,武漢大學曹余良、方永進團隊聯(lián)合深圳珈鈉能源科技有限公司在《Journal of the American Chemical Society》期刊發(fā)表題為“Unlocking Ph...

浙江大學黃寧研究員Angew:卟啉基共價有機框架的拓撲結構調控策略及其電子轉移機制解析
【前沿科技】 浙江大學 2025-04-27

本研究通過系統(tǒng)設計與合成,成功構建了具有sql和bex兩種拓撲構型的卟啉基二維COFs。結構表征揭示了sql拓撲的單孔結構與bex拓撲的雙孔結構差異。...

細胞的“涅槃重生”:精準耦合前體免ROS爆發(fā)而維持細胞活力的胞內量子點合成
【前沿科技】 2025-04-27

團隊在JACS上報道了一種既能合成量子點又可保持細胞活力的調控策略,通過精準耦合低毒性陰陽離子前體,實現(xiàn)了細胞內近紅外Ag2Se量子點的合成,既高效合成量子點,也有效維持了細胞活力。...

上海交通大學張萬斌組Angew:基于羧酸添加劑促進策略的鈷催化不對稱氫化α-羥基酮
【前沿科技】 上海交通大學 2025-04-27

近日,上海交通大學張萬斌教授課題組在豐產金屬鈷催化不對稱氫化領域取得新進展:基于羧酸添加劑促進策略,成功實現(xiàn)了α-羥基酮的豐產金屬鈷催化不對稱氫化。這是豐產金屬催化劑首次實現(xiàn)對于反應活性低、對映選擇性...

湖南科技大學周虎團隊JMS:基于非共價鍵相互作用聯(lián)合晶體模版策略構筑具有針葉結構的聚酰胺納濾膜
【前沿科技】 湖南科技大學 2025-04-27

近日,湖南科技大學周虎教授團隊在《Journal of Membrane Science》期刊發(fā)表文章,提出一種通過引入非共價鍵相互作用結合晶體模版犧牲的方法制備高性能復合納濾膜新策略,成功解決了傳統(tǒng)...

北京理工大學吳彪教授團隊在光響應分子籠方向取得新進展
【前沿科技】 北京理工大學 2025-04-27

近日,北京理工大學化學與化工學院吳彪、趙偉、劉康蕾研究團隊在陰離子配位作用調控多偶氮共價分子籠光異構化行為方面取得重要進展。基于前期陰離子配位驅動超分子自組裝方面的研究成果(Acc. Chem. Re...

涂永強院士/張曉明副教授團隊Angew:氧化吲哚催化不對稱乙炔基化及其在全合成中的應用
【前沿科技】 蘭州大學天然產物化學全國重點實驗室 2025-04-25

近日,蘭州大學天然產物化學全國重點實驗室涂永強院士/張曉明副教授團隊在氧化吲哚C3不對稱炔基化反應和相關吲哚生物堿發(fā)散、集群式全合成領域取得研究突破,相關成果以“氧化吲哚催化不對稱乙炔基化:(-)-c...

深度原理 Nat. Mach. Intell. | 最佳傳輸模型生成化學反應過渡態(tài)
【前沿科技】 深度原理 Deep Principle 2025-04-24

在化學的微觀世界里,過渡態(tài)(TS)就像化學反應中的 "能量高峰"—— 當分子們?yōu)榱税l(fā)生奇妙的化學變化而劇烈碰撞時,必須跨越這個轉瞬即逝的能量頂峰。然而,這個關鍵的中間狀態(tài)就像閃電一樣難以捕捉:實驗儀器...

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