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2022年11月3日,中科院深圳先进院集成技术研究所神经工程中心李光林研究员团队的唐为副研究员课题组联合上海交通大学氢科学中心何前军教授合作在Science Advances发表题为“NIR-photocatalytic regulation of arthritic synovial microenvironment”的文章。文章上线后就立即收到了Nature Reviews Rheumatol...
烯烃的酰化双官能团化是构筑复杂酮类分子最有效的策略之一。酰基自由基对烯烃的反马氏加成,实现烯烃β选择性的酰化反应得到了广泛的研究和应用(图1a)。然而,烯烃α-酰化的双官能团化面临挑战。这是因为原位瞬态的α-烷基自由基和酰基自由基不可避免的自偶联过程,使其难以选择性地发生交叉偶联反应。目前的研究集中通过过渡金属捕获瞬态烷基自由基,或N-杂环卡宾(NHC)催化生成稳态羰自由基,实现烯烃α选择性酰化反...
2022年7月26日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学研究组 (1121组) 吴凯丰研究员团队在量子点能量转移与光催化研究中取得新进展,揭示了一种基于铅卤钙钛矿量子点三线态传能敏化有机分子异构化及环加成的新路径,获得了较高的量子效率和转化率。
2022年6月20日,中国科学院大连化学物理研究所超快时间分辨光谱与动力学研究组(1110组)金盛烨研究员团队与孙承林研究员团队合作,在二维(2D)金属有机框架(MOFs)载流子动力学研究方面取得新进展,提出并论证了长寿命内部电荷分离态(ICS)对2D MOFs光催化性能的提升具有关键作用。
生命活动往往是多种细胞协同参与、时空高度调控的复杂过程。因此,对活体中的特定细胞及特定生命分子进行原位的标记、操纵及分析,是研究现代生物学问题的关键途径。基因工程方法(如融合荧光蛋白标签)能够在活细胞中提供精准的标记信号,但其应用范围受限,不适用于一些难以转染的样品(如原代细胞、临床样品等)。而近年来发展起来的生物正交反应能通过化学手段在生命活体中进行原位研究,为生物学研究提供了简单高效的工具。特...
利用太阳能生产清洁、高效、可持续的绿色能源是实现“双碳”目标的一种重要解决方案。光催化太阳能转化可以直接通过分解水制绿色氢能,或将二氧化碳还原为液态燃料,是实现太阳能转化的最理想途径。迄今为止,提高光催化太阳能转换效率方面仍然面临着诸多挑战。其中,微纳米尺度的光生电荷分离是制约光催化太阳能转换效率的关键因素。理解微观电荷分离机制是提高光催化电荷分离效率、设计高效光催化剂的基础。然而,由于电荷分离在...
近日,中国科学院大连化学物理研究所宽光谱捕光材料与光催化创新特区研究组(DNL16T2组)章福祥研究员等人在新型宽光谱捕光催化剂研发中取得新进展,设计合成了一种新结构的Ni-MOFs单晶,并将其剥离成纳米带。该新型催化剂具有宽光谱的可见光吸收,较好的水稳定性,以及可以在无助催化剂条件下展示出优秀的光催化水分解半反应制氢性能等,其可见光制氢表观量子效率达到8.0%。利用太阳能光催化分解水制绿氢是转化...
生物质是地球上最丰富的可再生碳资源。发展高效的催化体系可将生物质资源转化为高附加值的化学品和燃料,对实现碳中和、碳达峰目标具有重要意义。光催化可利用光能作为驱动力,在非常温和条件下去驱动化学反应的发生。在光照条件下,被激发的光催化剂可活化生物质底物,产生活泼的自由基中间体,进而实现各类非常有挑战性且重要的转化过程。然而,自由基中间体的高活性也意味着很难去调控其转化,尤其是在结构复杂的生物质底物的转...
近期,云南大学材料与能源学院刘清菊教授团队报道了一种太阳能分解水制氢催化剂。该研究中以金属有机框架(MOF)MIL-125作为合成TiO2的前驱体。研究团队首先预先设计了具有大量Ti空位的Ti基有机框架MIL-125(TiV),利用MIL-125(TiV)的大比表面积和丰富的Ti空位对Cu离子进行吸附,进而热处理,即得到表面负载Cu单原子的TiO2光催化剂。
由不同性质的二维材料组合堆叠而成的范德华异质结由于其独特的物理化学特性,在太阳能转换领域具有广阔的应用前景。然而,作为范德华异质结载流子难以分离源于界面处存在较大的能垒,这进一步限制他们的实际应用。
随着社会经济的高速发展,能源的短缺和生态的破坏引起了人们的关注。近年来,寻找合适的解决方案已成为关注的重点。作为一种绿色环保技术,光催化由于其高效、低成本等优点而成为能源和环境问题的研究热点。在许多光催化材料中,三元硫化物硫化铟锌(ZnIn2S4)由于具有可见光响应特性、简单的制备方法和出色的稳定性而表现出巨大的潜力。然而,较高的载流子复合率限制了其光催化性能。近年来,许多研究报道了改性ZnIn2...
采用离子交换法制备了Zn2+在Ga-位不等价掺杂的功能陶瓷材料(β-CuGa1-xZnxO2)。通过X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)对材料的晶体结构进行表征,通过原位高温X射线衍射(HT-XRD)和同步热分析仪(TG-DSC)对材料的热稳定性进行表征,通过紫外-可见漫散射光谱(UV-VisDRS)以及第一性原理计算对材料的光学性质进行研究,并通过甲基橙(MO)的降解反应评价了Zn2+...
光催化材料在光的照射下,本身不发生变化但是却可以促进化学反应,可以将自然界的光能转换成为化学能。如光合作用是绿色植物通过叶绿素,利用光能把CO2和H2O转化为有机物并释放出氧,为地球上的生命提供食物、能量和氧气,是自然界实现碳循环最重要的化学反应,因此人工模拟光合作用分解水等光催化反应引起人们的极大关注。
2021年11月15日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成创新特区研究组(02T4组)陈庆安研究员团队在光催化烯烃的卤代/吡啶双官能化方面取得新进展,发展了一种通过调控氧化淬灭活化模式和自由基极性交叉途径,实现光催化非活化烯烃的卤代/吡啶双官能化反应新策略。该策略作为对传统Heck型反应的补充,通过自由基反应过程避免了中间体β-H消除带来的底物限制,高效的将卤代基和吡啶基团区域选择性地加成到...
采用简单固相法成功制备了CeTiO4/g-C3N4-x(CTO/CN-x,xg为g-C3N4的添加量)复合材料,并通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、N2吸附-脱附测试、紫外可见吸收光谱(UV-Vis)及电化学测试对材料进行表征。研究发现:CeTiO4与g-C3N4层状纳米片紧密复合,并成功构建了界面异质结结构;形成CTO/CN...

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