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近日,中国科学技术大学曾杰教授团队和王征飞教授团队合作,提出拓扑量子催化新概念。研究人员通过巧妙的实验设计,打破拓扑材料时间反演对称性,为揭示催化反应中的拓扑表面态“开关”效应提供了确凿的实验证据。相关成果以“Experimental Demonstration of Topological Catalysis for CO2Electroreduction”为题发表在《美国化学会》期刊(J. A...
旋转异构体由于相近的自由能和较低的旋转能垒,其分离和观测长期以来都是有机立体结构化学的一大挑战。近期,上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学研究部章跃标课题组发展了动态共价有机框架(dynaCOF)新体系,通过客体分子诱导和稳定化,结合冷冻三维电子衍射和准原位同步辐射粉末衍射技术,成功实现了首例COF旋转异构体的原子级观测及其演化规律的跟踪。该成果发表于国际学术期刊《美国科学院院刊》(Proce...
“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。
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...
近日,北京大学化学与分子工程学院应用化学系刘志博课题组在ACS Central Science上发表了题为“A Molecular Logic Gate for Developing “AND” Logic Probes and the Application in Hepatopathy Differentiation”的研究论文(DOI: 10.1021/acscentsci.2c00387)...
微液滴研究近期引起广泛关注,一方面大气云滴和海洋飞沫气溶胶等微米级液滴无处不在,另外一方面以微液滴为反应器也在化学合成及生物研究方面得到重视。研究表明微米级液滴可显著加速化学反应,并且可使部分反应自发进行,潜在原因主要是微液滴其特有的理化性质,比如pH改变、气液界面部分溶剂化和气液界面丰富等。然而,目前微液滴中的光化学反应与体相是否不同及其反应机制还不清楚。
硫作为一种典型的多价态元素,广泛地参与地球内部的多种化学过程。早期,人们发现一些火山在其喷发过程中会释放大量的硫(主要是SO2),其含量比火山熔体中所能容纳的硫含量高出几个数量级,这就是著名的火山喷发的“硫过量”问题。对于过量硫的来源,前人基于地球浅层数据提出了多种可能解释,但前期研究工作发现,地球浅层的S可能来源于处于高温高压状态下的地球深部。因此,探索硫-氧在地球深部温压条件下的存在形式,对破...
近日,清华大学化学工程系王保国教授团队在碱性膜电解水制氢领域取得突破,提出了有序化膜电极制备的新策略,实现了膜电极在催化层、膜层及催化层/膜层界面上的整体有序化,为高性膜电极的设计与开发提供了新思路。
间歇性可再生能源(如风能、太阳能和潮汐)的储存和利用对能源的可持续利用和消费具有重要意义。作为一类很有潜力的能源存储器件,电化学超级电容器(ESCs)因其具有功率密度高、充放电时间短和循环寿命长等优势受到了科研和工业界的广泛关注。传统意义ESCs的双电层电极材料主要通过表面控制的离子吸附/解吸机制来存储电荷,导致能量密度很低。因此,近年来研究者们一直致力于开发、研究具有表面法拉第氧化还原活性的赝电...
胶体粒子是具有不同大小和组成的,稳定分散在液体环境中的尺度在纳米到微米的微观固体粒子。这些胶体粒子在恰当的条件下,会如同原子形核生长组成物质般通过自组装或定向组装得到具有特定结构的胶体物质。过去几十年中,胶体粒子的自组装和定向组装得到了人们的广泛关注。相比于热力学自组装,在电场、磁场、声场或光场作用下的定向组装能够更好地设计具有复杂几何形状的胶体物质。而相比于其他外场,激光极高的精度和丰富的光与物...
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...
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...
近日,山东大学化学与化工学院钱逸泰院士团队徐立强教授课题组与江苏科技大学苏超教授和澳大利亚科廷大学邵宗平教授针对二维纳米材料应用于电催化还原N2制NH3领域的重要新进展进行了系统性综述,讨论了该领域面临的挑战并进行了展望,相关研究成果以“Emerging two-dimensional nanomaterials for electrochemical nitrogen reduction”为题,...
PEG/PLGA热致凝胶体系由于其具有温度升高时产生的溶液-凝胶(sol-gel)相转变,已在生物医药领域被广泛研究。但随着温度的继续升高,逾渗胶束网络形成的凝胶体系会发生胶束的进一步聚集,导致出现第二个相转变:凝胶-溶液(gel-sol(suspension))相转变,体系会由原来的凝胶变为可流动的混悬液。而相比于第一个相转变的应用广泛,针对第二个相转变的应用却几乎没有。
在《中国学术期刊评价研究报告》(2009-2010)中,《摩擦学学报》被评为“RCCSE中国权威学术期刊”。 《摩擦学学报》是由中国科学院兰州化学物理研究所主办、科学出版社出版并向国内外公开发行,覆盖摩擦学各分支学科最权威的综合性学术期刊,涉及机械科学与技术、材料科学与工程、物理学、化学、力学等学科交叉,报道摩擦学领域重要基础研究、应用基础研究和应用研究新成果,如摩擦学设计、摩擦力学、摩擦化学...

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