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2023年8月30日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队受邀发表了面向蛋白磷酸化和糖基化分析的新型化学工具的综述文章,系统总结了研究团队在多磷酸化富集、磷酸化动态监测及糖基化动态富集和结构表征等方面的探索和成果。
2023年8月29日,国家纳米科学中心任金东课题组在氮杂环卡宾表面共价聚合方面取得新进展。相关研究成果以On-surface synthesis of ballbot-type N-heterocyclic carbene polymers为题,在线发表于Nature Chemistry (Nature Chemistry-22010153; DOI : 10.1038/s41557-023-01...
2023年8月28日,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程研究部(DNL12)刘中民院士、魏迎旭研究员团队受邀发表了分子筛笼控制的甲醇制烯烃(MTO)反应相关综述文章,阐述了MTO反应过程笼控制择形催化原理,提出基于笼控制择形催化原理的调控策略,并展望了未来MTO过程的优化和精确控制面临的机遇和挑战。
有机废弃物的化学催化超快腐殖化能够通过化学的手段转化合成性质稳定的含腐植酸物料。腐植酸作为肥料增效剂、土壤改良剂施用到土壤中,由于其较好的稳定性本身也作为土壤碳库封存于地下,从而实现将来源于农业的有机废弃物回到农田,将大气中的二氧化碳封存于土壤,彻底实现净负排。未来可以通过基于人工腐植酸的固废负排放处置和人工黑土地构建,统筹解决“城市病”和“农业病”的问题。 
2023年8月25日,中国科学院合肥物质院固体所在无缺陷少层 M4C3Tx (M = V, Nb, Ta) MXene的合成制备及物理化学性质研究方面取得新进展。相关成果发表在国际期刊 Advanced Science 上。
2023年8月25日,中国科学院大连化学物理研究所化石能源与应用催化研究部低碳烃综合利用及沸石催化材料研究组研究员朱向学、李秀杰团队,在低碳烷烃与CO2耦合转化催化剂设计方面取得新进展。该研究在镁铝尖晶石载体上构筑了高稳定性的单分散Fe基催化剂,并通过原位电镜和准原位穆斯堡尔谱揭示了Fe物种分别在有和无CO2参与的乙烷脱氢反应中的演变规律以及其与催化反应性能的关联。
2023年8月18日至20日,中国化学会第十八届全国化学动力学会议在大连召开。中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员张东辉,大连化学物理研究所研究员任泽峰共同担任大会主席。
2023年8月24日,中国科学院大连化学物理研究所低碳战略研究中心(DNL26)张宗超研究员与分子反应动力学国家重点实验室化学动力学研究中心(1102组)樊红军研究员等合作,在酚类化合物与醇类化合物高选择性α-C烷基化反应的新催化体系及其反应机理研究方面取得新进展。
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知、淋巴管发育、血压调节、神经轴突再生等。它的功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。而围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,仍存在诸多未解之谜。例如,Piezo蛋白自身能够感知和传递机械力信号,但研究发现与异源表达的Piezo蛋白相比,在很多细胞系中内源表达...
先进光化学传感器及其激发光源材料的研究。
本发明涉及一种用于氧碘化学激光器原料再生的电化学反应器及再生方法。该反应器由阴极板、阴极电极、阴极框、隔膜、阳极框、阳极电极、阳极板等按顺序组装在一起构成,其中阴极框和阳极框均为耐酸碱的聚合物加工而成,组装在一起后,阴极框与隔膜和阴极电极合围成阴极室,阳极框与隔膜和阳极电极合围成阳极室。该反应器可将氧碘化学激光器的产物—氯化钾或氯化钠的水溶液和氧气经电化学反应直接转化为氧碘化学激光器所需的化学原料...
2023年8月21日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604组)吴小锋研究员团队在不饱和键的羰基化反应方面取得新进展,发展了一种不对称铜催化的非活化烯烃/炔烃的氢胺化羰基化反应,得到了一系列烷基酰胺类化合物。
中国科学院金属研究所专利:一种研究材料腐蚀电化学行为的装置及原位TEM方法
甲基汞具有神经毒性,是已知毒性最大、分布最广的有机汞化合物,并能够通过食物链累积放大。在过去的几十年中,除去工业生产排放以外,人们认为微生物对无机汞的生物甲基化是环境中甲基汞的主要来源,而对,其他的甲基化途径知之甚少。 生态环境中心江桂斌研究组与美国FIU蔡勇教授合作,采用汞同位素(199HgCl2/CH3201Hg+)与氢同位素(CD3I)示踪技术,通过培育试验研究了天然环境水样中碘甲烷对无机汞...
2023年8月17日,中国科学院合肥物质院强磁场中心王辉研究员课题组与林文楚研究员课题组以及美国华盛顿大学Miqin Zhang教授合作,依托稳态强磁场实验装置(SHMFF),构建出一种具有双重催化活性的光响应性碳封装磁铁矿(CEMNDs)纳米酶,用于光热增强化学动力学的癌症协同治疗。相关成果发表在国际期刊Advanced Healthcare Materials上。

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