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通过远程立体控制来实现C-C键的不对称构筑,可以克服远程前手性中心的立体识别障碍,因此2024年来引起了化学家们的广泛关注。虽然目前文献当中对于钌或铜催化的不对称炔丙基取代反应报道较多,可以实现含炔基立体中心的高效构筑,但是1,3-烯炔的不对称炔-烯丙基取代反应尚未实现。另一方面,手性1,3-烯炔是许多天然产物和生物活性分子中的重要组成部分,也被广泛应用于多取代芳烃、联烯、二烯、杂环和其他精细化学...
近日,第18届国际催化大会(ICC)在法国里昂召开。上海石油化工研究院青年科研工作者刘畅参会并被授予“YoungTalent(青年英才)”称号。
随着移动设备、电动汽车和大规模储能系统对能源需求的日益增长,开发具有更高能量密度、更长循环寿命和更高安全性能的电池变得尤为重要。锂金属电池因理论能量密度超过500 Wh kg-1而成为研究热点。而锂金属电池的商业化进程受限于其有限的循环寿命,这主要是由于电解液与电极界面稳定性较差。传统的电解液难以兼容锂金属负极和高压正极,经常需要在两者之间做出妥协。因此,设计出在负极和正极均具有高稳定性界面的电解...
2024年8月5日,中国科学院生物物理研究所朱平研究组和李国红研究组合作,在《Cell Research》杂志在线发表了题为“Structural basis for linker histone H5–nucleosome binding and chromatin fiber compaction”的研究论文。该研究获得了由连接组蛋白H5折叠十二个核小体形成的染色质颗粒3.6埃(Å)...
欧美降息周期开启,全球需求预期提升,对出口形成支撑。发达经济体将逐渐告别近40年最严重的大通胀导致的高利率环境,多国央行先后开启降息,全球制造业景气有望延续扩张,全球补库存周期将带动国内出口稳健增长。同时,国内经济持续回升向好,设备更新改造对固定资产投资拉动作用明显,“以旧换新”政策对耐用品消费的刺激作用持续释放,房地产各项政策持续发力,预计经济运行稳中向好,全年国内GDP有望实现5%的目标,有效...
大地幔楔是指地幔过渡带中滞留俯冲板片与上覆板块之间所夹持的广阔地幔区域,是近2024年新识别出的独特深部地质构造。统计发现环太平洋50%以上的板块俯冲形成了大地幔楔,板片滞留范围从300到1700km不等。东亚大地幔楔在全球范围内规模最为宏大,研究程度最高,然而,其物质循环机制和玄武岩成因一直存在争议。早先研究揭示中国东部新生代玄武岩由低硅和高硅两个端元混合而成,其中低硅端元起源于碳酸盐化的榴辉岩...
近日,海南大学姜珂副研究员、张玲副教授,基于原子缺陷策略,通过微量Co原子的引入,成功激活了Fe-MIL-53-NH2体系的芬顿化学,实现了较理想的抗菌性能。相关成果以“Fenton chemistry activation in metal-organic frameworks for synergistic bacteria eradication”为题,发表在国际知名期刊《Chemical ...
国家统计局2024年7月27日公布的数据显示,上半年全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元,同比增长3.5%。其中,石油和天然气开采业实现利润总额2049.1亿元,同比增长7.5%;化学原料和化学制品制造业实现利润总额2041.1亿元,同比增长2.3%;石油、煤炭及其他燃料加工业亏损159.9亿元,同比下降192.3%。
籽粒的结实与灌浆是水稻产量形成的两个关键过程。在孕穗期,花粉粒中合成并累积大量淀粉。开花时期,粘附在雌蕊柱头上的花粉粒降解淀粉,产生葡萄糖,为其萌发和花粉管在柱头中的伸长以及花粉管进入胚囊完成双授精提供能量。籽粒灌浆是胚乳中营养物质不断累积的过程,其主要来源于灌浆期水稻叶片中淀粉降解产物蔗糖。目前,水稻叶片和花粉中淀粉代谢如何调控籽粒结实与灌浆的机制仍不清晰。
2024年8月1日,中国科学院近代物理研究所科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室相关团队合作,利用离子径迹技术研制出一种面向无枝晶锂金属阳极的离子管理膜,相关成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。
近日,农业农村部环境保护科研监测所乡村环境建设创新团队开发了铝载生物质功能材料,实现高效催化葡萄糖异构产果糖。相关研究成果发表在《应用催化B:环境与能源(Applied Catalysis B: Environment and Energy)》上。
近日,经过两个多月运行,金陵石化2号柴油加氢装置分馏炉超低氮燃烧器改造效果显现,一氧化碳、氮氧化物浓度较改造前进一步降低,炉效提高约一个百分点。
近日,中国农业科学院蜜蜂研究所科研团队研发磁性离子共价有机框架,以增强苯并咪唑类农兽药的选择性分离与分析。相关研究成果发表在《化学工程学报(Chemical Engineering Journal)》上。
随着移动设备、电动汽车和大规模储能系统对能源需求的日益增长,开发具有更高能量密度、更长循环寿命和更高安全性能的电池变得尤为重要。锂金属电池因其理论能量密度超过500 Wh kg-1而成为研究的热点。然而,锂金属电池的商业化进程受到其有限的循环寿命的阻碍,这主要是因为电解液与电极界面稳定性较差。传统的电解液难以兼顾与锂金属负极和高压正极,经常需要在两者之间做出妥协。因此,设计一种在负极和正极都具有高...
五十多年以前,日本科学家A. Fujishima和K. Honda发现二氧化钛(TiO2)具有光电化学分解水的能力,成为该研究领域的一个突破性里程碑。在紫外光照射下,TiO2 具有催化水分解为氢气(H2)和氧气(O2)的独特性质,再加上掺杂策略能将其光活性扩展到可见光范围,TiO2成为通过光电化学电池实现太阳能转换的关键材料。

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