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2023年9月23日,应用化学系在科大东区物质科研楼三楼会议室举行了“跨越论坛”-应用化学复系五周年学术研讨会。研讨会由应化系执行系主任熊宇杰主持,校长包信和院士、学院执行院长刘世勇、学院党委书记闫立峰、斯坦福大学崔屹院士,以及来自北京大学、清华大学、厦门大学、南京工业大学、上海交通大学、福州大学、华东理工大学等多个知名高校和科研机构的专家学者,美国加州大学伯克利分校杨培东院士线上参加了研讨,应化...
“补丁”纳米粒子(Patchy nanoparticles)是一类表面具有特定的化学或拓扑结构的胶体粒子,能够与其他纳米颗粒或者表面结合从而组装成更加复杂的超结构。尽管目前补丁颗粒的自组装已经创造了各种各样的复杂超结构。然而,获得的结构通常具有高度的对称性,以及局限于实心的结构,从而限制了在很多重要领域的应用。
近日,清华大学化学系王训教授课题组在无机亚纳米线研究方面取得了新突破,发现碱土金属-多酸团簇亚纳米线能够有效锁定包括正辛烷、汽油等在内的易挥发有机液体,形成自支撑的弹性凝胶。
中国科学技术大学应用化学系(12系)创建于1982年,历经1997年化学与材料科学学院成立及后续学科发展,逐渐形成了以应用化学、环境化学、辐射化学、感光化学、材料化学等学科方向为主体的特色系。该系曾培养了包括杨培东、何川、段镶锋、殷亚东、孙玉刚、崔屹、黄昱等国际著名化学家在内的一大批优秀校友,具有广泛的国际知名度。2001年应当时的基础学科发展要求,应用化学系的学科方向分别并入化学系、高分子科学与...
近日浙江大学化学系金一政课题组、王林军课题组与华南理工大学黄飞/应磊团队合作,在高性能蓝、绿光量子点发光二极管(QLED)的开发上取得进展。研究者揭示了无机量子点/有机高分子界面的电荷转移机制,继而通过调控高分子空穴传输材料的分子结构,有效地抑制了器件的载流子泄漏,从而同时创造了蓝、绿光QLED的效率/寿命新纪录,尤其是绿光QLED的性能已经满足显示业界的应用需求。
荧光丝在发光纺织品、生物工程和医疗产品等方面有着广阔的应用前景。天然蚕丝具有非凡的生物相容性和力学性能,但在紫外光照射下呈淡蓝色、浅黄色或完全无荧光。目前有两条路线可以获得荧光蚕丝:家蚕的基因改造工程和有机染料的染色技术。其中基因改造成本昂贵且耗时长,还会产生基因编辑错误,对物种造成永久性的伤害;而有机染料的生产和使用往往对健康和环境有害。早期的研究表明,用纳米粒子喂蚕能够改变蚕丝的性能。因此,给...
近日,清华大学化学系罗三中课题组在手性分子合成途径研究方面取得新突破,通过将有机小分子催化与光催化相结合,直接将手性分子从外消旋变为手性纯。手性是自然界的一种基本结构属性,而生命体都是单一手性的,这就要求与生命健康息息相关的药物分子具有特定的立体结构。手性分子的精准构筑一直是合成化学研究前沿,也逐渐成为跨越生物、医药、材料、信息等多学科领域的关键物质构筑难题。近20年来,有三次诺贝尔化学奖授予了与...
肾脏疾病已经成为继心血管疾病、肿瘤、糖尿病之后又一严重威胁健康的疾病,因此对肾脏疾病的早期诊断尤为重要。然而,临床上广泛使用的基于肌酐和尿素氮的检测指标对于早期肾脏损伤并不灵敏。近红外二区(NIR-II,900-1700 nm)荧光成像,由于其背景散射低,自发荧光弱,在活体光学成像中表现出极高的时空分辨率和灵敏度,显示出对肾脏疾病早期诊断的巨大潜力。然而目前所报道的肾脏可清除的NIR-II有机荧光...
骨修复是最复杂的生物学过程之一,其中包括细胞增殖、分化和组织形态变化等过程,大致可分为三个相互重叠的阶段:炎症反应、血管生成和骨重塑。整个骨修复周期通常需要几个月甚至几年,同时伴随着植入物的降解,最终实现新生骨的正常形态和生物功能性。在临床上,医生需要对骨修复患者的每个阶段进行及时诊断和医疗干预,才能获得理想的治疗效果。然而,超声、CT、MRI和PET成像等传统医学检测方法难以实时报告骨修复的整个...
不对称Diels–Alder(DA)反应是构建手性六碳环的重要方法。目前的研究主要集中于不对称正电子需求的DA反应。与此相反,不对称反电子需求的全碳DA反应则研究极少。从合成的角度来看,不对称反电子需求的DA反应可以为六碳环的合成提供了一种与正电子需求的反应完全不同的断键方式,因此有望在一些含有特定结构的天然产物和药物分子的合成中得到精准的应用。
藉由芬顿反应或类芬顿反应将肿瘤微环境中双氧水转变为具有高毒性的羟基自由基(·OH),同时不需要额外的外部作用使得化学动力学疗法成为一种有效调节肿瘤微环境实现肿瘤治疗的新型策略。虽然肿瘤微环境中双氧水浓度通常高于正常组织,但是其不足以支持持续产生足量的·OH实现肿瘤的杀伤。因此体外递送额外双氧水或芬顿反应催化剂成为解决这一难题的方案,但是递送介质的脱靶和大量催化剂带来的毒性往往导致治疗的低效性和严重...
烯烃作为一类重要的合成子,广泛存在于天然产物、药物和材料分子中。一个烯烃分子拥有四个取代位点,可以被不同的取代基取代,同时烯烃的E/Z异构化也有效地增加了烯烃结构的多样性。而且当连接取代烯烃和芳烃的碳碳单键旋转受阻时,又会产生一对阻转异构体。这些都使得立体选择性地合成多取代烯烃变得更加的复杂和具有挑战性(Scheme 1a)。
2015年,英国《Chemical Science》杂志发表了清华大学化学系李隽教授研究组与美国布朗大学Lai-Sheng Wang教授研究组关于金与卤素的团簇化合物的合作论文(Li, W.-L. et al, Chem. Sci., 2015, DOI: 10.1039/c5sc03568f)。通过实验和理论的深入研究,他们发现Au2I3-分子具有奇特的“键弯曲异构(bond-bending i...
溶液结构是溶液化学的中心问题之一。在溶液中,分子常常通过弱相互作用(例如氢键)形成不稳定的作用体,如何深入认识溶液中的氢键作用本质、如何确定这些作用体的存在是长久以来困扰科学家的重要问题。尉志武课题组在国家自然科学基金的支持下长期在此领域探索,并提出超额光谱的概念,以期从新的视角取得突破。
不对称氢化反应是制备手性化合物最高效的方法之一,经过几十年的发展,在工业上也得到了广泛应用。2001年的诺贝尔化学奖也部分授予了研究不对称氢化反应的两位科学家—Knowles和Noyori (Angew. Chem. Int. Ed.2002, 41, 1998 and 2008)。对于烯烃不对称氢化反应,贵金属催化体系占据着绝对主导地位(Chem. Rev.2005, 105, 3272; J....

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