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新晉化學院士馬?。浩平狻拌F基費托合成世紀難題”,實現(xiàn)零碳制氫

破解“鐵基費托合成世紀難題”,實現(xiàn)零碳制氫,兩天連續(xù)在《自然》和《科學》上發(fā)表重大成果,年內至今發(fā)表多項研究,其中包含4篇NS正刊……2025年,馬丁課題組在科研的質與量上雙雙登峰,令人矚目。...

名家名企 2025-12-09
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新晉化學院士夏海平:在分子世界栽種“中國梅花”

從“梅花”到“同花順”,從教科書到高考試題,憑借獨創(chuàng)的“碳龍化學”,夏海平在2025年11月當選為中國科學院院士,并正以原創(chuàng)之力在世界化學史上留下中國烙印。...

名家名企 2025-12-09
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新晉院士︱上海交大張萬斌:敢為人先,手性催化研究突破“卡脖子”難題

11月21日,中國科學院和中國工程院公布2025年院士增選當選名單。上海交通大學化學化工學院講席教授張萬斌當選中國科學院院士。...

名家名企 2025-11-23
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Nat. Commun.:靈芝類萜(-)-lucidumone的對映選擇性全合成

近日,中國醫(yī)學科學院藥物研究所的李廣研究員課題組在Nat. Commun.上報道了靈芝類萜(-)-lucidumone的對映選擇性全合成。該合成中關鍵步驟包括:a)銅催化的對映選擇性分子內Diels-...

前沿科技 2024-04-30

Science:利用硝酸鹽還原實現(xiàn)“更安全”的芳基重氮化學

近日,德國馬克斯-普朗克研究所(Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) Tobias Ritter課題組發(fā)展了一種新穎的重氮化學反應模式,即使用硫代硫酸鹽或鹵...

前沿科技 2024-04-29

Nat. Chem.:新型釕催化劑的設計與合成

在眾多催化劑中,鈀、鎳、釕等金屬催化劑因其在交叉偶聯(lián)、C-H官能團化以及聚合反應中的卓越性能而備受矚目。特別是釕催化劑,由于其在一系列合成轉化中展示出的強大多功能性,成為了研究的熱點。然而,盡管釕催化...

前沿科技 2024-04-28

Angew:銅催化吡啶和異喹啉的間位選擇性C-H芳基化反應

近日,德國明斯特大學Armido Studer課題組報道了一種銅催化吡啶和異喹啉的間位選擇性C-H芳基化反應,涉及去芳構化中間體的形成。由易得的芳基碘(III)試劑產生的親電aryl-Cu(III)配...

前沿科技 2024-04-28

JACS:清華大學唐葉峰課題組在有機膦催化不對稱合成方面取得新進展

aza-Wittig反應是有機合成中重要的人名反應。然而,關于催化不對稱aza-Wittig反應的研究較為少見,其在有機合成中的應用價值也未被充分挖掘。近日,清華大學藥學院唐葉峰課題組在《美國化學會志...

前沿科技 2024-04-28

南科大李闖創(chuàng)Chem:反式選擇性的分子內[3+2]環(huán)化反應

南科大李闖創(chuàng)課題組設計與發(fā)展了硅基聯(lián)烯與烯烴的首次分子內[3+2]環(huán)化反應,高效構建了具有挑戰(zhàn)性、高張力的反式5/5并環(huán),并以此為關鍵策略,完成了天然產物β-funebrene的首次不對稱全合成。...

前沿科技 2024-04-28

Angew | 同濟大學閆冰課題組合成新型探針實現(xiàn)對金離子的選擇性檢測和高效提取

金作為最重要的金屬之一,由于其穩(wěn)定的物理化學性質,優(yōu)異的導電性、導熱性和延展性,不僅在珠寶行業(yè),還在電子、航空航天和化學催化等重要領域都具有不可替代的地位。此外,電子廢水的大量排放,給生態(tài)環(huán)境帶來了巨...

前沿科技 2024-04-24

PNAS | 華僑大學闕蘭芳課題組在低溫鈉離子電池研究領域取得新進展

近日,華僑大學材料學院闕蘭芳課題組在低溫鈉離子電池研究領域取得新進展,相關研究成果以“Unveil the Origin of Voltage Oscillation for Sodium-Ion B...

前沿科技 2024-04-24

Angew | 中南民族大學張澤會課題組在光催化選擇性合成含氮化合物方面的重要研究進展

近日,國際頂級期刊Angewandte Chemie International Edition發(fā)表中南民族大學張澤會教授團隊在光催化選擇性合成含氮化合物方面的重要研究進展。該研究成果以“Hydrog...

前沿科技 2024-04-24

蘇州科技大學李陽團隊CEJ:“有機離電能手”——基于有機離子-電子修飾和二維異質結的高魯棒性MXene雜化憶阻器

傳統(tǒng)的計算機系統(tǒng)采用馮·諾伊曼架構,其處理單元和存儲單元在物理上是分開的,當計算機從存儲單元訪問數(shù)據(jù)時,需要克服大量的線性交互,這往往會導致數(shù)據(jù)傳輸緩慢、時間延遲長和功耗高的問題。因此,突破馮·諾依曼...

前沿科技 2024-04-23
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