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RNA这一高效的生物小分子,依靠其本征的结构功能性,稳定地维持着体内许多重要过程的发生,诸如遗传信息的输送和表达、催化反应、结构组成等等。
2022年12月13日,中国科学院大连化学物理研究所低碳烃综合利用及沸石催化材料研究组(DNL0804组)朱向学研究员、谢素娟研究员和陈福存正高级工程师团队与江苏常青树新材料科技股份有限公司共同开发的“甲苯乙烯高效择形烷基化催化剂及技术”以视频会议的方式通过了由中科合创(北京)科技成果评价中心组织的科技成果评价。
2023年2月,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究组(502组)傅强研究员和慕仁涛研究员团队在表面氢溢流原子可视化研究上取得进展,发现氧化物表面结构对氢溢流的有效调控,利用表面晶格限域效应提升氢溢流速率。
固体材料中的电声耦合是凝聚态体系中最基本的相互作用之一,它对各种物理现象起着重要作用。比如,低能电子激发与晶格振动的耦合将极大地影响体系的输运和热力学性质,并有助于间接带隙半导体的光吸收过程。电声耦合还从根本上提供了一种电子-电子间有效的吸引相互作用,这也成为常规超导现象中电子配对的起源。对声子体系,电声耦合会显著影响晶格势以及声子色散关系,导致光电子谱、拉曼谱中的特征结构和孔恩异常。电声耦合也在...
2019年7月1日,美国布朗大学(Brown University)王来生教授访问化学所,并作题为“Recent Progress in the Investigation of Size-Selected Boron Clusters: From Borophenes to Metallo-Borophenes”的分子科学前沿讲座。报告由何圣贵研究员主持,范青华副所长为王教授颁发了“分子科学前沿...
小环分子由于平面性、相对较短的环内碳碳(杂原子)键、显著的π键性质、以及较短和较强的碳氢键等特点,在合成化学和药物化学中具有重要应用价值。其中,张力(杂)环烷醇更是受到广泛关注。然而,该类化合物的区域和立体选择性合成仍缺少通用方法。
2023年1月3日,中国科学院海洋研究所侯保荣院士团队首次在“海上丝绸之路“重要节点国家——斯里兰卡建立材料腐蚀试验站,站点分别设立在中国-斯里兰卡联合科教中心的马塔拉基地和康提基地,这是我国在南亚建立的首批材料环境腐蚀试验站,旨在研究在南亚严酷热带气候环境下材料的失效与防护问题,为“海上丝绸之路”沿线重大工程设施的材料选择和寿命评估提供技术支撑。
手性在自然界中无处不在。界面所具有的非中心对称性为分子在界面的聚集和组装过程产生对称性破缺创造了先天条件,因此相比于体相,研究界面手性传递、自组装手性动力学对于理解手性起源、探寻生命起源、制备手性材料具有重要意义。
2022年11月24日,中国科学院大连化学物理研究所研究员周雍进团队在天然产物萜类合成生物学研究中取得进展。该团队在酿酒酵母中构建并优化二萜香紫苏醇生物合成途径,通过全局调控中心代谢途径,实现了香紫苏醇的高效合成。
聚合物后修饰(Post-polymerization Modification, PPM)化学是一种极具吸引力的高分子材料合成方法。PPM利用聚合物本身活性甚至是惰性的原子或官能团,通过高效化学反应制备传统聚合方法无法合成的新型高分子材料。但目前能够成功运用在聚合物后修饰上的反应类型仅占有机化学反应类型的极少一部分,且反应效率较低。造成这种局面的原因主要源于聚合物反应物与有机小分子间在反应性、溶解...
由中国科学技术大学、苏州大学、中国科学技术大学苏州高等研究院、ACS Publications联合举办的“第一届精准高分子化学与功能材料国际研讨会 (1st International Symposium of Precision Polymer Chemistry for Functional Materials)”于2022年11月3日‒11月4日通过线上会议成功召开。会议伊始,中...
2022年11月7日,中国科学技术大学徐集贤教授团队与武晓君教授团队、中科院苏州纳米所陈琪研究员、蔺洪振研究员团队合作,通过实验测试和理论计算的相互映证,揭示钙钛矿/高分子界面多种模式的相互作用,以及这些作用与深能级缺陷钝化的对应关系,为大幅提高器件效率以及进一步开发广谱类钝化策略提供重要参考。相关成果以“Correlatingthe perovskite/polymer multi-mode r...
环丙烯是一类最小的不饱和环状化合物, 由于具有很高的环张力(张力能:环丙烷28 kcal/mol; 环丙烯54 kcal/mol)。因而具有丰富的反应性,在有机化学中有十分重要的应用。同时,其在高分子聚合研究中也是一类独特的单体。尽管环丙烯在有机合成和开环易位聚合(ROMP)中已展现出丰富反应活性,但其烯基加成聚合的研究很少,而相应的活性/可控聚合仍然是一个尚未解决的问题。其挑战来自于环丙烯活性中...
氰基(CN)官能团广泛存在于天然产物与合成的化学或生物分子中。氰基伸缩振动特性对其临近的分子结构以及外部环境具有较强的依赖性。
合成高分子材料是重要材料,而高分子合成方法则是高分子材料产业的基础。自20世纪20年代Staudinger提出高分子概念以来,高分子化学家发展了缩合聚合、配位聚合、活性阴离子聚合、开环易位聚合、活性阳离子聚合及活性自由基聚合等经典且广泛使用的聚合方法(图1)。每一种高分子合成方法均引发材料学家的研究热潮,并推动高分子产业的发展,而传统高分子合成方法仍有较多重要的科学问题尚待解决。中国科学院长春应用...

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