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深入研究激发态离子的反应动力学机理,对理解星际空间、行星大气、等离子体等复杂气相环境的性质有重要科学意义。Ar+ + N2 → Ar + N2+是研究电荷转移反应动力学的经典模型体系,但不同的实验研究以及实验和理论计算之间存在很多争议,人们对这一模型体系的电荷转移机理的理解依然非常有限。
环境中残留的抗生素及其引起的耐药基因传播给人类健康带来严重危害。我国是抗生素生产和使用大国,在过去的几十年中抗生素滥用情况比较严重,更需要对抗生素耐药菌产生与传播实施有效管控。
共价有机框架材料(covalent organic frameworks, COFs)是有机分子前驱体通过共价键形成的一类晶态多孔有机聚合物材料。 这类材料具有独特的结构和优异的物理化学性质,在催化、传感、储能以及光电器件等领域展现出巨大的应用前景。因此,可控合成高质量的COFs具有重要意义。 
有机太阳电池具有低成本以及可大面积印刷加工的优势,在未来商业化应用中具有巨大的潜力。目前高性能有机太阳电池通常采用低沸点卤代试剂(如氯仿)来制备,这是由于这类光伏材料可以在氯仿溶剂成膜过程中形成合适的相分离,制备的光伏器件可以实现电荷的高效分离与传输。然而,氯仿等卤代溶剂毒性强,有机太阳电池的大面积工业化生产中需要使用高沸点绿色溶剂加工来避免卤代溶剂的环境污染问题。但高效有机光伏材料在非卤溶剂中溶...
利用太阳能分解水制氢是未来解决能源问题的重要手段之一。在水分解反应中,水氧化半反应是一种典型的质子耦合电荷转移反应,涉及四个电子和四个质子的转移,是水分解反应的决速步骤。阐明水氧化反应的机理是实现高效全解水的关键。目前,光生空穴的反应级数分析已经成为在分子水平上理解半导体光阳极光电催化水氧化反应机理的有力工具。对于水氧化反应的完整速率方程,水分子的反应级数分析是必不可少的,但在半导体光电催化水氧化...
表界面化学是能源、环境和生命等前沿科学领域的核心。在分子水平上表征表界面化学对阐明上述科学领域关键科学问题的化学本质具有重要的意义。但是,表界面层极薄、其物种复杂性及高度动态性对化学测量学提出了巨大挑战。飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)是近年来得以迅速发展的先进表界面分析技术。然而,作为一种基于高真空环境的分析技术,SIMS难以直接分析涉及到液体的表界面。
中国科学院化学研究所专利:并杂环萘酰亚胺及其制备方法与应用
中国科学院化学研究所专利:硝酸铈铵氧化偶联三芳胺合成TPD类化合物的方法
中国科学院化学研究所:一种图、谱线实时转换分析方法及系统
中国科学院化学研究所专利:一种双重离子阱质谱仪
中国科学院化学研究所:可生物降解高分子添加剂及其制备方法与应用
中国科学院化学研究所:N-(2-甲基喹啉)苯甲酰胺钇配合物及其制备方法与应用
中国科学院化学研究所:一种两亲高分子和用途
中国科学院化学研究所专利:单分散的银纳米粒子的胶体、纳米银粉的制备方法及其导电油墨
中国科学院化学研究所专利:一种寡聚噻吩及其制备方法与应用

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