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搜索结果: 61-75 共查到知识要闻 有机合成化学相关记录88条 . 查询时间(2.242 秒)
近日,中国科学院大连化学物理研究所合成微生物学研究组研究员周雍进团队与海军军医大学药学系教授张磊合作,在酚酸类天然产物合成生物学研究方面取得新进展。科研团队在酿酒酵母中构建与优化了酚酸生物合成途径,强化了关键辅因子的供给和周转,实现了酚酸化合物的高效合成。
2022年4月28日,电子科技大学材料与能源学院的夏川课题组与中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所于涛课题组、中国科学技术大学曾杰课题组合作,在Nature Catalysis发表了题为“Upcycling CO2 into energy-rich long-chain products via electrochemical and metabolic engineering”的文章。该...
近日,由西南化工研究设计院有限公司(以下简称“西南院”)设计的河津市华源燃气有限公司50000Nm3/h焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目实现全线工艺流程打通,各项工艺技术指标均符合设计要求,顺利产出LNG及液氨产品。
手性是自然界的基本属性,许多重要的生物分子,包括氨基酸,核苷酸和糖类在本质上都是手性的。对映体是一对手性相反的异构体,尽管二者具有相同的化学组成和相似的理化性质,但在药理,代谢和毒性方面通常表现出巨大差异。去甲肾上腺素和肾上腺素是重要的神经递质和激素,在血管收缩,血压控制和神经冲动的传递中发挥重要作用。同时,二者也是用于心脏骤停和过敏反应的急救药物。然而,去甲肾上腺素和肾上腺素在分子结构上都具有一...
螺烯(Helicene)是一类由芳(杂)环邻位稠合而成的具有螺旋手性的非平面多环芳烃,在不对称催化、手性光学探针和传感、光电材料及手性光学开关等领域具有潜在的应用前景。由苯环构筑的经典螺烯已有长足的发展,但由四、五、七、八等碳环(包括苯环)构筑的非苯螺烯设计合成困难。非苯螺烯具有特殊的拓扑结构,有望产生新的性质和功能。
2022年2月28日,科学技术部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布“2021年度中国科学十大进展”,中国科学院独立或参与取得的多项重要成果入选。
四取代烯烃该结构广泛存在于具有生物活性的分子中,同时可参与双羟化反应、环氧化反应以及氢化反应等不对称催化过程。除此之外,四取代烯烃还在构筑分子器件、液晶材料等方面具有重要的应用。南京大学谢劲教授和朱成建教授团队在课题组羧酸脱氧偶联化学的前期工作基础上(CCS Chem.2021, 3, 2581; Nat. Commun.2021, 12, 4637; Nat. Commun.2020, 11, ...
合成气在温和条件下直接转化为多碳醛和酮(图)     合成气  温和条件  多碳醛  多碳酮       font style='font-size:12px;'> 2022/6/16
近日,中国科学院大连化学物理研究所孙剑研究员和葛庆杰研究员团队在合成气制备不饱和含氧化合物研究方面取得新进展,通过碱金属调控的铁催化剂,实现了在温和条件下多碳醛和酮的合成。
有机自由基是具有未配对电子的开壳层分子,其单电子占据的前线轨道极易接受或释放电子,从而在导电材料和充电电池等能量的传递和储存领域有着重要应用价值。自由基的非零磁矩和独特的光物理特性,包括其在基态和激发态的复杂自旋构型,也使其在分子自旋电子学,光电子学和量子信息技术等领域受到广泛关注。尽管自由基材料的应用前景令人振奋,然而大多数自由基在常规的室温空气条件下不稳定,其反应性强,寿命短,因此材料相关的实...
合成气高选择性、高稳定性转化制清洁液体燃料     合成气  高选择性  高稳定性  制清洁燃料       font style='font-size:12px;'> 2022/6/16
近日,厦门大学王野课题组与程俊课题组、Kansas大学Franklin Tao、上海交通大学刘晰等合作,构建了贵金属Ir修饰的纳米Co催化剂,实现了合成气高选择性、高稳定性转化制液体燃料。通过DFT计算预测贵金属助剂的作用,发现贵金属Ru、Re、Ir可稳定Co为六方(HCP)晶相,降低CO解离能垒,提高CH4生成能垒,从而提升催化剂活性,降低CH4选择性。构建贵金属Ir修饰的Co/CNT催化剂(I...
近日,清华大学化工系魏飞-张晨曦课题组在CO2制绿色航煤技术开发取得重要进展。通过设计指向含芳环航煤馏分为目标产物的工艺路线,从热力学上实现了CO2加氢的自发反应路径;构造金属氧化物-分子筛的酸碱异质结催化剂,通过界面耦合催化实现80%以上的航煤烃基选择性;基于气固两相可压缩性的探究,实现CO2高压加氢多相反应器内气固相结构的调控。
以甲烷或氮气作为初始原料合成基础化工产品,既是当前催化和合成化学的研究热点,但同时也是一个世界性难题,所面临的最大科学挑战是惰性化学键的活化通常需要高温、超高压等苛刻条件,所带来的成本问题和工艺问题极大地限制了其工程化发展。因此,发展温和条件下的惰性分子低碳转化技术是一个迫切但又极具挑战的课题,一旦取得突破,将会颠覆人们对于催化剂真实“构-效”关系的传统认知,推动惰性分子的绿色转化与应用,对于实现...
PET和CO2共转化制备高值化学品(图)     PETCO2共转化  高值化学品  CO2加氢制甲醇       font style='font-size:12px;'> 2022/6/16
近日,北京大学马丁/王蒙课题组报道了一种通过一锅法将CO2和PET转化为高值化学品的新方法。该方法将CO2加氢制甲醇反应与PET的醇解和加氢反应相耦合,实现了高值化学品的合成,且与单一体系相比,CO2和PET共转化反应的转化率更高。
我国成功实现利用二氧化碳制砖     二氧化碳制砖  水泥窑尾气吸碳  碳中和       font style='font-size:12px;'> 2022/6/16
近日,湖南大学和华新水泥股份有限公司在华新武穴工业园基地联合举办了“世界首条水泥窑尾气吸碳制砖生产线在华新水泥成功运行”的新闻发布会。据了解,该生产线是世界首条利用CO2生产混凝土制品的生产线,其运行结果表明,经水泥窑烟气养护数小时后,砖的平均抗压强度达到15 MPa以上,满足国家相关标准的要求,且砖的强度会随龄期持续升高。
“重剑无锋,大巧不工”出自金庸武侠小说《神雕侠侣》。“重剑无锋”指真正的剑技并不依靠剑锋,依靠基本功的培养同样能够达到无招胜有招。而“大巧不工”强调了巧与拙的辩证关系,即真正的“巧”并非是违背自然规律的卖弄,而是顺应自然规律,使自己的目的自然而然地得到实现。受此启发,张越涛课题组巧妙地利用了Lewis酸碱对聚合(LPP)体系对单体浓度呈零级动力学的特点,化“拙”为“巧”,化繁为简,解决了全(甲基)...

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