前言碳一(C1)分子高效活化與選擇轉(zhuǎn)化一直是化學(xué)研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn),C1分子可控C-C偶聯(lián)制特定C2+化學(xué)品是C1化學(xué)中極具挑戰(zhàn)性的研究課題。以豐富的CO2作為碳源,將其催化轉(zhuǎn)化為高附加值的化學(xué)品和燃料
眾所周知,儀器儀表的應(yīng)用領(lǐng)域是極其廣泛的,覆蓋了大到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)保,小到文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,為當(dāng)代社會(huì)建設(shè)和人類活動(dòng)提供可靠的監(jiān)測(cè)與反饋。據(jù)小編了解,《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中提到,儀器儀
一種新的催化劑可使甲基取代氫原子,從而大大提高藥物的效力。圖片來(lái)源:KAIBOFENG多年來(lái),藥物研發(fā)化學(xué)家一直在努力簡(jiǎn)化一個(gè)能將藥物效力提高2000倍的過(guò)程——神奇的甲基化。這種反應(yīng)會(huì)清除單個(gè)氫原子
記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心和化學(xué)物理系曾杰教授、周仕明副教授研究團(tuán)隊(duì),發(fā)展出了一套利用電化學(xué)沉積制備單原子催化劑的普適性方法,利用該方法研究人員成功制備出了34種單
在能源催化領(lǐng)域中,精確探測(cè)催化劑在服役狀態(tài)下原子尺度結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程對(duì)于催化劑的理性設(shè)計(jì)具有重要意義。近幾十年,科學(xué)家對(duì)納米尺度材料的深入理解和可控構(gòu)筑極大地促進(jìn)了催化科學(xué)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究的發(fā)展。其
今天(1月10日),2019年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在人民大會(huì)堂隆重召開(kāi),中國(guó)工程院院士、著名核潛艇專家黃旭華,中國(guó)科學(xué)院院士、著名大氣科學(xué)家曾慶存,共同榮獲本年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),每人獎(jiǎng)金800萬(wàn)
1月7日,工信部發(fā)布了有關(guān)5G應(yīng)用的447項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),除開(kāi)通信行業(yè)的32項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),其余415項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)基本都與工業(yè)方面有關(guān)。而化工行業(yè)更是獨(dú)占了151項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),成為國(guó)家更為關(guān)注的5G落地領(lǐng)域之一?! ∮幸痪湓?/p>
我國(guó)科學(xué)家首次從實(shí)驗(yàn)上探測(cè)到臨界冰核,研究結(jié)果在《自然》上發(fā)表。2019年,是中國(guó)化學(xué)研究的“豐收”年,也是“轉(zhuǎn)型”年。與其他學(xué)科相比,中國(guó)化學(xué)研究已邁進(jìn)世界“第一梯隊(duì)”,也在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“領(lǐng)跑”。在
日前,教育部組織開(kāi)展了2019年度高等學(xué)??茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(科學(xué)技術(shù))評(píng)審工作,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)審定和教育部批準(zhǔn),決定授予“活細(xì)胞化學(xué)反應(yīng)工具的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”等40項(xiàng)成果自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),
科技日?qǐng)?bào)訊據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,日本科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種新拉曼光譜法,使研究人員能分析直徑僅0.5—2納米金屬顆粒的化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)。這一最新突破有望使科學(xué)家開(kāi)發(fā)出新型微材料,廣泛應(yīng)用于電子、生物醫(yī)學(xué)、
新華社長(zhǎng)春12月11日電(記者孟含琪)記者從吉林大學(xué)了解到,該?;瘜W(xué)學(xué)院副教授高巖團(tuán)隊(duì)開(kāi)展“液化秸稈改良土壤綜合利用”項(xiàng)目,利用近臨界水技術(shù)將畜禽糞便與秸稈“變廢為寶”,轉(zhuǎn)化為液體和顆粒有機(jī)肥,有效改
在處方藥中有一種重要的分子結(jié)構(gòu)單元——手性胺。長(zhǎng)期以來(lái),科學(xué)家們一直想找到高效的方法,直接利用脂肪胺來(lái)合成手性胺類化合物。但脂肪胺極易引起金屬催化劑失活,使得金屬催化脂肪胺反應(yīng)面臨巨大挑戰(zhàn)。南開(kāi)大學(xué)的