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高分子半导体材料因具有化学结构易修饰、可溶液加工性、柔性和生物相容性等特点使得其在柔性电子、逻辑电路、可穿戴设备和生物电子等领域具有巨大的应用潜力,也因此成为传统硅基半导体材料的优势互补材料。
电催化CO2还原反应(CO2RR)是一种有效的碳中和的方法,而铜基催化剂因其能够产生有价值的碳氢化合物而备受关注。众所周知,双核铜位点有利于促进C?C耦合形成有价值的C2+产物。但由于缺乏明确的活性位点结构,阐明催化剂结构与功能的关系仍然是一个巨大的挑战。
金属有机笼(MOCs)是由金属节点和有机连接体组成的离散的超分子实体。虽然MOCs的组成和组装原理与金属有机框架(MOFs)相似,但具有离散纳米结构的MOCs在尺寸、拓扑、溶解度、表征和稳定性等方面与MOFs有明显不同的特征。经过对MOCs进行合成后修饰(PSMs),可以实现对连接体、金属节点、孔隙或表面环境进行修饰,从而来引入新的官能团、增加功能性,拓展MOCs在各种领域的应用。
超分子化学,即“超越分子概念的化学”,在过去几十年取得显著进展。基于各种非共价键相互作用的超分子自组装为功能器件的微型化和智能化提供一种有效手段,在材料科学、生物学、医学等领域具有重要的应用。稀土元素具有优异的光、电、磁和催化性能,以及特殊的配位特性,在国民生产和科技发展中具有至关重要的作用。与单核稀土化合物相比,多核稀土超分子组装体系能够提供更多的结构优势和功能优势,但同时在结构的定向设计合成方...
“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)...
有机双自由基是指存在两个未成对电子的开壳结构分子或离子,具有与电子完全成键的闭壳结构有机分子不同的化学性质和物理效应,在有机电子学、自旋电子学、量子器件等前沿科学领域具有重要的应用前景。然而,有机双自由基通常具有较高的化学反应活性,为分子设计、材料制备和性能优化带来了巨大挑战。近年来,有机双自由基备受关注,采用拓展共轭结构、改变稠并方式、以及向共轭骨架引入杂原子等分子设计策略,造就了一些结构特色、...
无机倍频晶体是固体激光技术的关键材料,在国防科技、量子通信、激光医学等领域得到广泛应用。目前唯一商用深紫外非线性光学材料KBBF,由于其层状生长习性强烈,大尺寸晶体生长困难,其应用受到很大的限制。由于严苛的材料性能要求,深紫外非线性光学晶体非常稀少,因此探索高效新型的深紫外非线性光学晶体具有重要的科学意义和实用价值。该类材料如果要实现200 nm以下的相位匹配的激光倍频输出,则该材料单一的晶体结构...
燃料是维持人类社会运行与发展的基本要素。碳基燃料(煤、石油、天然气)代谢过程产生的CO2温室气体,正在超出地球的负荷。习近平主席在2020年9月22日第七十五届联合国大会上提出了“努力争取在2060年前实现碳中和”的战略目标,为中国下一阶段的能源转型和绿色发展指明了方向。
近日,浙师大大学生创新工作室生化学院“电化学分析实验室”的17级化学(初阳)专业本科生岑诗芸,以第一作者在中科院一区TOP期刊Sens. Actuators B: Chem. (IF=7.10)上发表题为“Eco-friendly one-pot aqueous synthesis of ultra-thin AuPdCu alloyed nanowire-like networks for hi...
苯乙烯是城市大气中二次有机气溶胶(SOA)的重要前体物。由于苯乙烯具有芳香烃和烯烃的双重属性,因此作为一种重要的基础化工原料被广泛用于合成树脂和橡胶,从而导致苯乙烯具有广泛的人为排放源。以往研究发现苯乙烯具有很高的SOA生成潜势,但是缺少对苯乙烯SOA化学组成的了解。
多功能有机光学材料在显示,防伪,信息存储等领域具有重要应用。目前,发展简单高发光效率、长寿命、发光颜色可调的白光材料更是具有一定挑战性。经研究发现,三联吡啶类衍生物具有特殊的发光特征。在晶态下,呈现多重发射,可实现强的白光发射。
电催化氮还原(NRR)因其温和的反应条件和CO2零排放的独特优势被认为是一种简单、绿色、可持续的氨生产策略。近几十年来,科研人员广泛研究了各种各样的NRR电催化剂。然而,由于N2分子固有的热稳定性以及伴随竞争的析氢反应(HER),电催化NRR通常面临诸如反应活性低和选择性差等缺点,远远不能满足实际应用的需要。最近,二维共价有机骨架(2D-COFs)的新型能源应用引起了科研人员的广泛关注,成为了电催...
烷烃是现代石油化工产业的重要初级产品。实现烷烃碳氢键的选择性官能团化,是完成其高附加值转化,构建一系列重要有机合成砌块的有效手段。然而,由于烷烃C(sp3)−H键的内在惰性及各种C(sp3)−H键的键能差异小,导致反应不发生或者选择性差,因此,简单烷烃C−H键的精准转化是石油化工产业获得重大突破的瓶颈问题,也是当前合成化学最具挑战性的课题之一。多年来,毕锡和课题...
化学键是理解化学学科的基石,是化学学科最基本的概念之一,也是化学家理解原子间相互作用的基础。IIA族金属因具有饱和ns2价层的电子构型,通常都具有极低的电负性和电离能而在化学反应中易失电子,表现强还原性。然而按照基本的分子轨道理论,IIA族同核双原子间是不存在化学键的,其化学键级为零(图1)。元素Be,具有该族中最高的电负性和电离能而表现出同族中最强的成键倾向而备受研究关注。在Be2单体中,两个B...
烷烃是大宗的石油化工产品,其合成利用具有极高的研究价值,然而,由于烷烃碳氢键(Csp3−H)的内在惰性及各种Csp3−H键的键能差异小,导致反应不发生或者选择性差,因此,简单烷烃C−H键的精准转化是石油化工产业获得重大突破的瓶颈问题,也是当前合成化学最具挑战性的课题之一。

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