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基础有机化学必看!重视机理,淡化合成,深刻认识结构、反应性和机理研究典型

01课程背景有机化学是系统探讨化学研究的逻辑的学科。透彻理解有机化学,是建立对化学物质反应性的认识、理解化学反应机制的基础。在本课程中,将依次介绍自由基原子转移、亲核取代、亲电加成、加成-消除反应、周环反应、金属有机反应、光化学反应等主要的反应类型,学员将化身为一个20世纪的有机化学开拓者,从各种线索出发,建立起对反应机理及其研究方法的深入认识,帮助学员将有机化学作为一切化学研究的逻辑和语言。02课程亮点1)以机理研究方法为线索,以机理为导向,将各种物理有机观念融会于对反应的case
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男导师的妻子叫“师母”,那么女导师的丈夫该怎么称呼?

都说语言是反映社会文化的镜子,社会的发展变迁在语言上也体现得较为明显,尤其是在称谓语方面。在日常交际中,研究生见到男导师的妻子,可以称呼为“师母”“师娘”;而见到女导师的丈夫,在对他不熟悉的情况下,却通常不知如何称呼。背称时,可以说“某某老师的丈夫”,但在面称时则缺乏合适的称谓词,有时未免尴尬。这就是所谓的“社会称谓的缺位现象”。称谓语作为语言系统的一部分,是社会组成中不可或缺的因素。目前学界对“称谓语”和“称呼语”这两个术语概念的关系尚存争议,本文采用李明洁(1997)的观点,即称谓语包含称呼语,对二者不作区分。学界通常将称谓语分为亲属称谓语和社会称谓语。陈建民(1986)认为,由于社会的进步和人们观念的更新,一些社交场合缺少一些确切、得体的称谓,形成了社交称谓中的“缺环现象”。那么,见到女导师的丈夫,我们该如何称呼呢?本文力图对与“师母”对应的社会称谓语的缺位现象进行分析,并尝试对可能的选择项作进一步的探讨。需要说明的是,本文的语料来源主要包括北京大学CCL语料库、北京语言大学BCC语料库与读秀学术搜索数据库。“老师的丈夫”称谓缺位探讨01在现代汉语中,对女老师的丈夫的称谓存在缺位现象。关于这一问题,在20世纪90年代就有学者关注,但当时还未十分突出。随着女性地位的提高,越来越多的女性走上社会舞台,她们丈夫的称呼语缺位问题也日益凸显,这一点在高校女教师那里体现得特别明显。1999年以来,我国高校大幅扩招,高校教师队伍迅速扩张,高校专任女教师数量也大幅上扬。根据教育部发展规划司《中国教育统计年鉴》,高校教师规模从1999年前5年的40万左右,到2015年已达157万,其中,专任女教师的比例从37.35%提升至48.62%。这也在一定程度上反映出新时代女性逐步实现社会角色的转换,承担起多元化的角色。社会发展的变迁,女性角色的转换,也带来一些十分实际的问题。比如在现实交际中,对初次见面的女老师的丈夫应如何称呼?如果不知如何称呼对方,交际活动便难以展开;如果采取不合适的称呼,交际双方都会感到十分别扭。因此,重视这一“缺位”现象、探讨出合适的“补位”形式是十分必要的。我们不妨先来探究一下这一“缺位”现象产生的外部原因与内部原因。就外部原因而言,女老师的丈夫的称谓存在缺位应与汉民族的传统文化心理、伦理观念有关。众所周知,语言反映并体现着民族特征、民族心理和民族感情,它不仅包含着某一特定民族的历史文化背景,也蕴含着整个民族的思维方式和生活方式。造成这一缺位现象的原因,首先是因为汉民族的传统文化与伦理道德观念,这也是目前学界比较普遍认同的观点。中国传统社会是以血缘家族为核心的宗法社会,个人地位通常取决于在家族中的身份。《列子·天瑞》云:“男女之別,男尊女卑。”在封建社会的漫长进程中,从农业劳动的“男耕女织”到家庭角色的“男主女从”,都可见出男性是当时社会生活的主导者、生产活动的提供者,而女性承担的社会角色很少,更多的是被动参与和接受。封建社会实施的是等级森严的专制制度,女性长期处于这种制度的最低层,没有参与社会政治生活的权力与机会。再加上“三纲五常”“饿死事小,失节事大”等封建伦理道德观念的灌输与熏染,进一步从意识形态上确立了男性(父权/夫权)的中心地位。在男权社会中,女性只是作为家庭的依附品或男子的附属品而存在,“先生”“老师”一类的社会职务也只能由男性来承担。因此,在传统的社会称谓系统中,将男性老师的配偶称为“师母”可谓是司空见惯,却见不到对应的女性老师配偶的称谓语。与此同时,由于传统社会强调“亲疏不同”“内外有别”,汉民族对家庭观念格外重视。在这一观念影响下,形成了一套发达的亲属称谓语系统,而社会称谓语却较为薄弱。随着时代的进步,女性逐渐从封建专制的桎梏中解放出来,从单一的家庭属性转变为家庭属性与社会属性的双相结合,在社会中扮演着愈来愈重要的角色。可以说,正是由于根深蒂固的封建观念、社会分工的性别偏见、传统家庭的性别差异以及历史的惯性发展等原因,导致了与“师母”对应的社会称谓缺位现象。就内部原因而言,女老师的丈夫的称谓存在缺位还与“师母”的构词及语义特征有关。在汉语称谓语系统中,表示家族或亲戚中的长辈女子的称谓语有“祖母”“伯母”“姑母”“姨母”“舅母”等。下面,就把这些亲属称谓语在辞书中的语义解释进行一下对比,并与“师母”作比较分析。我们选取的辞书分别是《亲属称呼辞典》(1986)、《古今称谓语词典》(1988)、《现代汉语词典》(第6版)。具体如表1所示:我们可以将汉语亲属称谓语中表示女性长辈的“X+
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【速读】兰亚乾教授课题组Angew. Chem.:钛簇基共价有机骨架纳米片用于选择性生物质光催化氧化

随着化石和能源供应需求的日益增加,可再生碳原料(如生物质)因其有可能取代石油资源而产生增值燃料或者精细化学品在近些年受到了广泛的关注。5-羟甲基糠醛(HMF)是一种重要的生物质衍生中间体,已被用于合成一系列药物、单体和精细化学品,比如马来酸酐(MA)、2,5-二甲酰呋喃(DFF)、5-羟甲基-2-呋喃羧酸(HMFCA)和2,5-呋喃羧酸(FDCA)等。其中,FDCA是合成生物基聚呋喃甲酸乙二醇酯(PEF)的重要单体,这类PEF塑料具有很大的取代常用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的潜力。因此,研究HMF的高选择性氧化制备FDCA的工艺具有重要的意义。近日,兰亚乾教授团队通过将吸光基团与氧化基团共价连接,制备了一种钛簇基共价有机骨架(MCOF-Ti6BTT)纳米片(~4
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最新一周合集!《Science》文章速递

Gautam等研究者,在密度泛函理论助推弹性带框架下,评估了广义梯度近似(GGA)、强约束和适当赋范(SCAN)及其Hubbard
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【速读】中科大胡源团队 CEJ: 章鱼吸盘启发的层次结构MXene@CNT通过界面工程提高材料的力学性能和火安全性

热塑性聚氨酯(TPU)由于其固有的延展性、无毒以及良好的人体舒适度,在工业领域被广泛用作电子壳体。然而,TPU的元素组成(碳、氢和氮)使其非常容易燃烧。在热失控和暴露在足够的热辐射下的情况下,火焰将通过严重的熔滴迅速蔓延;TPU热解和不完全燃烧产生的一氧化碳(CO)和氰化氢(HCN)等有毒气体也会产生非热危害。因此,有必要TPU保持优异综合性能的同时具备防火性能。迄今为止,将无机纳米材料引入聚合物基体是一种应用广泛的策略。它不仅能提高这些高分子材料的火安全性,还能提高其力学性能。近年来,MXene是一种可与二维石墨烯相媲美的新型二维纳米材料。由于其独特的性质和丰富的表面官能团(-F、-OH和-O),为聚合物基体界面工程构建提供了巨大的潜力和便利。同时,MXene中的钛(Ti)元素可以发挥催化作用,燃烧过程中催化形成高质量的炭层。碳纳米管(Carbon
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从学霸到残疾,「二舅」从未倒下...

Rep.》综述:智能阻燃预警材料与传感器他,35岁杰青,不到三个月,再发Nature,3年4篇正刊!感谢与热爱计算的你相遇↓↓↓
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他,60年燃料电池探索之路!年轻时候没什么爱好,就是把科研做好!

“我们两大目的,一个是解决国家的能源安全问题,一个是提高我们国家空气的洁净度,解决环境问题。所以现在,我们要想做到碳中和,减少二氧化碳排放,一定要发展氢能,发展可再生能源。在关键时刻要有新技术出现。要勇敢地采用新技术。遇到新问题,不要觉得过去没接触就害怕,应该有一种敢碰硬的精神把它啃下来。”衣宝廉院士在《我是科学人》栏目专访时说道。本文整理了衣院士在采访中的发言。这里是张家口崇礼区太子城,2022年冬季奥运会即将在这里举办。届时将有51个竞技项目在这里展开,数10万人汇聚在这里。这些正在试运行的公交车正是承担2022年冬奥会赛区交通运行的车辆,尽管看上去和普通公交车一样,但他们却不用加油、不排尾气、几乎没有噪音,这些正是能够实现无污染、零排放的氢氧燃料电池车。衣院士:燃料电池车现在达到的水平和燃油车基本上在一个水平,加氢时间跟加油时间比较一致,司机开车的舒适性也跟燃油车比较相近,而且行驶里程也和燃油车一样。氢氧燃料电池车虽然与燃油车的性能极为相似,但作为新能源家族的汽车,它又与常见的锂离子电池车有着很大的区别。低温的时候,冬天零下负30~负40度锂离子电池车的流量就损失了1/3左右,也就是里程会缩短。而燃料电池车运行的时候不受环境影响,因为它自己有废热。而且我们还可以把废热供给车取暖,这样也不影响里程。因为不用开空调,用燃料电池的废热就可以给大客车取暖。所以现在,张家口的冬奥会是以燃料电池车为主的,因为它里程不缩短。实际上氢氧燃料电池车在我国已经不是第一次出现在这样重大的场合。早在2008年北京奥运会、2010年上海世博会期间,氢氧燃料电池车就曾试运行过。而当时承担电池研制与应用的正是我国燃料电池技术的奠基者和开拓者之一,中国工程院院士衣宝廉。衣院士:氢能作为一个能源载体,现在的地位逐渐上升,特别是在75次联大习主席承诺,我们到2030年要做到碳排放高峰,到2060年要做到碳中和。所以要想做到碳中和,就一定要发展氢能,发展可再生能源。大力发展可再生能源,如今不仅是中国的目标,更是全世界的目标。而对于衣宝廉院士来说,开拓燃料电池这条新能源之路,他一走就是六十多年。不论周围环境如何改变,不论团队人员如何更换,衣宝廉都始终坚定不移。衣院士:我认为燃料电池对国家有用,如果将来车是以锂离子电池和燃料电池车为主的时候,我们的环境会很好的。所以要想做出一件事情,一定要有吃苦精神。衣宝廉口中的吃苦精神并不是随便说说,从小他就深知越是能吃苦才越能兑现自己的梦想。1938年,衣宝廉出生在辽阳的农村,父母亲都是勤勤恳恳的农民。从小衣宝廉就跟着父母下地干活,一家人靠给城市供给蔬菜生活。衣院士:当时家里面并不希望我念多少书,所以我在小学和中学的时候,好多作业都是在干活当中写的。在地上做数学呀、学写字啊,都是在大地上做的。正是因为经常穿梭在城市与乡村之间,衣宝廉认识到,想要获得更多的见识,得到更好的生活,就必须考上大学。于是本就天资聪颖的他更加努力学习。衣院士:我在高中的时候养成一个习惯,一道题按书上的办法会做了,还要再想有没有其他办法能把这道题解了。所以一道题我要找好几种办法来做。找出哪种办法最快。1957年,衣宝廉如愿考上了大学。原本并不支持自己求学的父母,在这一刻终于认可了衣宝廉的坚持。然而在报志愿的问题上,衣宝廉却又和父母闹起了矛盾。衣院士:父母认为,考医生这个职业比较好,受人尊重又挣钱。所以父母,一直叫我考医。当时的衣宝廉虽然自己没有想好学什么,但他总觉得医生这个职业并不是自己最满意的。而就在此时,一篇发表在《人民画报》上的科普报道,却让他明确了奋斗终生的目标。衣院士:正好这个时候,在1956年~1957年,发表了上海生化所邹承鲁院士一个家庭生活的照片儿。这个照片儿出来以后,因为邹成鲁是搞生物酶化学的。我一看到这个家庭生活非常好,所以我就想当个科学家很不错。下定决心后,衣宝廉选择了吉林大学化学系,终于进入了自己梦寐以求的大学校园。衣宝廉心中的喜悦不言而喻。想要做科学家,想要成就一番事业,这些愿望的种子不断在他心中发芽成长。尽管生活拮据,但这却从未影响衣宝廉对知识的渴求。当时的吉林大学化学系正值中国现代理论化学开拓者、奠基人唐敖庆教授执教。唐教授对理论基础的重视给衣宝廉留下了深刻印象。衣院士:唐敖庆是搞理论化学的,所以吉大当时侧重于理论化学。受这种学术风气的影响,就不太重视实验,而是要学理论,将来要做理论化学。沿袭高中时期的习惯,衣宝廉并不是按照书本死学,而是跳出书本寻找更多解题思路。也正是靠着这样的学习方法,衣宝廉在基础理论和实验上都做足了基本功。衣院士:所以吉林大学对我的影响就是,搞化学的也要学好数学,要搞模型,要有一定的理论推导。化学不是完全做实验的,所以我在吉大,就打好了物理化学、数学物理这个基础。1962年,大学四年的学习生涯即将结束,对于一心想要成为科学家的衣宝廉来说,自己的科研之路才刚刚开始。于是他选择继续读研。衣宝廉成功进入了中国科学院大连化学物理研究所,而这一呆就是近60年。进入大连化学物理研究所。因为各方面成绩都十分优秀,衣宝廉对自己十分自信。但让他意外的是,与导师第一次见面得到的并不是夸奖,而是一项看似不可能完成的任务。衣院士:到化物所以后,我的导师是郭燮贤。郭先生太厉害了。给人的印象非常严,他把我叫到办公室以后,就推给我一本《过渡状态理论》,告诉我一个月写一个读书心得。按理说,一个月读完一本书,同时写出读书心得并不是一件困难的事,但要命的是,这本书是全英文版。而衣宝廉在此之前学习的一直是俄语。面对满篇都是专业术语的英语书,衣宝廉犯了难。衣院士:我拿到了。我当时说,郭先生,我学俄语,英语不行。郭先生说:我不管你学俄语学英语,你一个月不行,两个月,两个月不行三个月,一定给我写一本读书心得。所以我拿到了这本书以后,因为也学了一点儿英语,靠字典在一个月之内,晚上每天都是一两点钟睡觉。把这本书看完了。而且写了心得。正是这一份读书心得,让郭燮贤院士对衣宝廉刮目相看。于是无论在学习、工作还是生活上,都对衣宝廉耐心教导,无论大小问题都一一帮助衣宝廉解决。衣院士:我受郭院士的影响做工程开发,也就是做实验研究,要跟理论结合起来,正好跟我大学的优势结合起来了。所以郭先生给我留下的印象,就是说碰到一个新问题,要敢碰硬,要能够进去,要花费精力。而且做实验要跟理论模型结合起来。跟随导师的指导,衣宝廉逐渐成为了学科里的佼佼者。但不久之后,一场上山下乡运动却打断了所有人的科研之路,衣宝廉也同样为自己的学业担忧。不过这一次出身农民家庭的背景却帮了他一个大忙。衣院士:我呢,因为是出身比较好,是贫下中农出身,所以当时就没有叫我上盘锦。我身体当时也不太好,就留到化物所了。所以当时国家要搞航天飞行,就是载人飞行。那个时候我们除了搞侦察卫星,低空侦查像尖兵类的,还要搞载人飞行,因为那阵儿加加林他们都上天了。美国在搞登月,所以我们也要搞载人飞行。1967年7月14日,国家将制作航天氢氧燃料电池的任务交给了大连化物所。之所以制造氢氧燃料电池,就是因为这种电池能量密度、能效转化率高,续航里程长,非常适合军工项目。衣院士:我们搞氢氧燃料电池的时候,当时只知道美国中温的碱性燃料电池已经上天了。现在在搞石棉膜燃料电池和质子膜电池,都是从论文还能看到一点,内部资料是一点都没有的。我们也经常派人到北京去查,查不到。没有资料,没有技术。对于这个白手起家的项目,衣宝廉和同事们却没有一点退缩。结合大连化物所现有的资源和人才,他们还乐观的发现了自己优于别人的地方。衣院士:国家安排两家来做这个,一个是中国科学院大连化物所,一个是天津1418所,他们搞的比我们早。所以说在这种状态下,我们的长处是什么呢?我们既有搞催化的,搞化学的,又有搞化工的,所以搞化学的跟搞化工的结合起来很容易把这件事情往前推进。很快,在朱葆琳先生和袁权院士的领导下,衣宝廉和同事们就装成了电池电堆,也就是燃料电池最重要的部分——电堆,电堆是由多个单体电池以串联的方式层叠组成,再将双极板与膜电极交替叠合,从而构成燃料电池动力系统的核心部分。衣院士:燃料电池的发电原理是电化学的,一部分是氢的氧化,一部分是氧的还原,中间用一个离子导体把它隔开。那么氢氧燃料电池氢氧化以后呢,变为氢离子,氢离子通过质子交换膜到达氧电极。这个电子通过外电路做功也到达氧电极。所以电子加上氢离子,再加上氧气变为水,发电原理,这叫电化学,有电子转移。电堆虽然做好了,但当电堆真正运行起来,却问题重重,一台电堆大概当时是几十节,把氢气送进去,氧气送进去,老分配不均,就是通过一个管道,就像水管似的,你家用水,你一开水龙头,如果楼下也开水龙头,你这里的水流就小了。所以说分配是个大问题。面对这个棘手的问题,袁权院士提出,加阻力管和并串联两个方案。衣宝廉和同事们尝试在每个电池后面增加阻力管用来均衡分配,但得到的结果却很不理想,没过一两天阻力管就堵住了。这时大家又想到了并串联结构,就是串并联。衣院士:把这个电堆分成一节一节的在气体里边,开始16节、8节4节2节1节,我们叫并串联。那么这样的话,分配问题就简化了。在当时氢氧分配问题得到了解决,电堆的制造就基本完成了。但此时美国却发表了一篇文章,认为航天燃料电池应该利用太空真空这个有利条件实施静态排水。用真空将氢氧作用后产生的水排出。在那个年代,几乎所有的燃料电池都是利用动态排水系统,也就是利用风机循环氢气来排水。衣院士:我们现在是靠空气把水吹出来的,但是我们要到水下去,到天上去就没有空气了。要用纯氧,纯氧不能像空气这么用,把这个水吹出来。因为氧的氧化能力太强,就把风机烧了,所以一定要靠压差或者是真空把水排出来。所以一定要用新的排水技术,也就是静态排水。尽管静态排水这种想法很好,但在当时谁也不敢贸然决定实施。研究组的人经过三四天的讨论,仍然拿不定主意,大连化物所最终做出了一个双保险的决定。衣院士:最后朱先生下决定,你们可以继续做动态排水往前走。我这边儿抽出一部分力量去搞静态排水,就抽出三个人来,那做静态排水。一做,的确好。所以大概不到两个月,就全部转成静态排水。所以我们的电堆由于采用了静态排水和并串联结构,很快我们的电池稳定性,无人运行,能够达到1000小时。当时就是没有问题。除此之外,衣宝廉还注意到航天系统要求电压保持在正负28V以内,控制电压也是一个关键问题。衣院士:我们装了34节电池,正常工作32节,复合的时候,把另两节接进去,接的时候呢,靠二极管对外不短路,这个是我提出来的。就解决了电压调整问题。废寝忘食的计算,不分昼夜的实验。在经历了长达十年的时间后,1978年末,大连化物所设计制作出我国第一台自主设计的碱性燃料电池。而他们也是国家载人飞行项目中唯一一个完成任务的单位。任务圆满完成,自己所在的团队无论从人员还是技术上也都得到了巨大的提升。在衣宝廉看来,燃料电池也许很快就要迎来突飞猛进的发展阶段了。然而此时国家却认为发展载人飞行为时尚早,很多技术方面还不够成熟。于是取消了所有相关研发项目,燃料电池研发项目也在其中。衣院士:国家撤销了这个业务,经费也就没有了。那么所里边,当时有一百三四十人的队伍也就解散了,大家看哪个室好,就到哪个室去。没过多久,郭燮贤找到衣宝廉,询问他是否愿意来催化研究室担任主任的职位。衣院士:我当时就说,我哪也不去。另外我认为燃料电池对国家有用,因为国外用它来航天飞行成功了。现在,文章上还在做潜艇用的燃料电池AIP推进。我说对国家这么重要的任务我们应该保留。正是因为衣宝廉的坚持,燃料电池项目组才最终保留了下来。但曾经一百多人的项目组如今只剩下了七八个人。当时我们留下的人就面临一个问题,没有经费怎么办?那么呢,我就跟同事们讨论,当时我们就用燃料电池已经开发成功的科研成果技术来赚钱。利用氢燃料电池,衣宝廉带领团队,制作了氢传感器、氧传感器,利用电解水来制氢,让工厂和研究所色谱分析仪省去氢气瓶,插上电源,直接得到纯度很高的氢气。通过电化学分离掉氧气,将得到的氮气用作大棚里植物蔬菜的保鲜气,成功进行氯酸盐阴极改造。并且获得了中国科学院科技进步一等奖,国家发明三等奖。衣院士:这十年呢,不但没有黄掉,而且这个组还壮大了,所以在全国呢,大家都知道化物所燃料电池没垮,而且还赚钱了。邵志刚(中国科学院大连化学物理研究所研究员、中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部部长):我们燃料电池,从60年代是个热潮,后来七八十年代就不热了,好多人不搞了。但是衣老师还在坚持,应该是几起几落,但是衣老师一直坚持,锲而不舍,这个在国内或者乃至国际上那都很少见,衣老师在燃料电池领域坚持耕耘了六十多年,这是很难得的。对于我们科研工作人来说,坚持一个方向,锲而不舍,一直干到底,一直坚持把它做到这个产业化,这是很难得的。进入90年代,第三次中东石油危机爆发,对于各种资源的开发已经成为世界性问题。而对于新能源的开发也得到了前所未有的重视。我国在这个阶段也开始大力支持燃料电池发展。九五攻关项目启动,作为电动汽车重大专项的项目负责人,衣宝廉带领团队将原本用作航天潜艇的燃料电池逐渐转化为民用燃料电池。衣院士:我们就把质子交换膜,现在汽车用这个电池就做成了,做到千瓦,全国第一台千瓦级的质子交换膜燃料电池。是在我这儿做成的。侯明(中国科学院大连化学物理研究所研究员):当时我们所就是跟东风集团一起做了国内的第一台中巴车。实际上我们一开始也不是说这个电堆拿出来,这个设计方案就一下子能够成功的。那么我们实际上确实是要经过很多很多次实验。那老师在这里边呢,实际上他对每次失败,都会有一定的容忍度。比如我在一开始负责电推的时候,确实也经过失败,就是说本来是希望它肯定能够开好的。然后就出现了意想不到的问题。但是这个时候衣老师不是责怪你,而是去帮你去想办法。然后这样怎么解决,就使我自己不断从失败当中去成长,去历练。随着技术的不断成熟。2001年在衣宝廉的支持下,中国第一家专注于燃料电池产业化的股份制企业新源动力在大连成立。十五与十一五期间开展的863电动汽车重大专项燃料电池项目,在这里做出了净输出30~100kw的车用燃料电池系统,这些系统正是2008年奥运会和2010年上海世博会上推动试运行公交车前进的动力源泉。如今发展氢氧燃料电池,实现节能减排成为了未来的大趋势,但在新技术的背后,人们却看到了一些令人担忧的隐患。2019年5月韩国江原道江陵市一个储氢罐发生爆炸,紧接着在6月位于挪威奥斯陆郊外的一座加氢站又发生爆炸。很多人开始质疑氢氧燃料电池究竟是否安全。衣院士:因为氢有两个特点我们要利用。第一它跑得快,氢漏了,很快就扩散到大气当中。在大气当中,氢量是向上跑的,在密闭空间我们要加上氢传感器,同时要加上风机排风。所以说,我们国内要研究廉价的可靠的氢气传感器跟风机联动,一是密闭空间都加上氢传感器和风机排空。这样的话我们做到在千分之五的时候就要把氢排掉。所以目前氢燃料电车(全世界)三万多辆(车)在世界运行,没有出现一个把氢爆炸烧掉的。所以我想,氢的安全问题还是可以解决的。现在世界各地建起的加氢站越来越多,能效更高、可靠性更强的氢氧燃料电池车也不断推陈出新。但想要搭建更庞大、更便捷的燃料电池网络,解决氢的储运问题就成了每个科研人员最关心的问题。然而解决这个问题,衣宝廉却觉得我们国家有着自己的独特性。衣院士:我们要想氢能在国家能源当中起到作用,一定要发展管道运输。我们国家西南水电比较丰富,西北太阳能和风能比较丰富,东北也是太阳能和风能比较丰富。来这些地区电解水制氢,完事儿把氢气送入天气管网,就随着天气运过来。所以你可以把氢和天然气一起用,那运输就很省钱了,就代替了天然气,减少天然气进口。需要氢的地方,就可以抽出氢和天然气的混合物再重整制氢,这样也没有运输问题。尽管每一项难题在衣宝廉看来都有解决方法,但他深知这些难题并不是一朝一夕就能解决。只有一代代的科研工作者持续不停地探索前进,才能获得成功。衣院士:我对学生的要求就是要做好实验,尊重实验事实,实事求是,最好还能够提升一步,搞出模型。所以有的学生叫我批评的哭了好几次,到现在还很感谢我,因为什么呢?学生这一段是成长的一个关键,一定打好基础。尽管已经82岁高龄,但衣宝廉仍然会坚持办公,走进一线。在他看来,自己最大的爱好就是科研,就算是平日的休闲活动,他也不忘从科学的角度去分享知识,衣院士:年轻时候没什么爱好,就是把科研做好,到老了以后嘛,就是健身,每天散散步。我现在愿意照花(给花拍照)发个微信,就想做点儿科普,都是百度的,百度去查。我也(了解)学习呀!他们有人说我成了植物学家了。有人说衣宝廉太倔,认定了什么事就一定要做到底。也有人说他跟不上大趋势,没有人关注的领域他偏要踏足。更有人说他不会享受生活燃料电池研究埋头一干就是一辈子。对于这些评价,衣宝廉都欣然接受,因为这其中的喜怒哀乐只有他自己清楚。衣院士:做科研是一个很苦的事情,我认为这个一点儿不假,但是呢,一旦问题解决了,很高兴,如果国家用了产业化了,那就更高兴了。END免责声明:文章来源前沿材料
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井喷!1周中国/华人学者发表19篇Nature Communications

others”的研究论文,该研究结果揭示了社会信心计算过程中自我和其他相关过程之间的相互作用。最后,由于数据较多,如有遗漏,可提醒iNature编辑部,方便我们进一步更正。END免责声明:文章来源
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Environ.、Small等发表学术论文30余篇。尤明珠博士简介:2022年6月毕业于郑州大学材料科学与工程学院,研究方向是光电催化材料的水分解性能及机制研究。以第一作者身份在Appl.
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IF=33.6!​杭师大汤龙程/南昆大宋平安《Mater. Sci. Eng. R Rep.》综述:智能阻燃预警材料与传感器

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【招聘】广州大学化学化工学院梁红、乔智威教授课题组招聘

Rep.》综述:智能阻燃预警材料与传感器“首次MOF玻璃化”普适制备!曾明华教授JACS:在中低温实现直接玻璃化转变感谢与热爱计算的你相遇↓↓↓
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10.1021/jacs.2c05834原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c058342.Matter:利用迁移学习设计防撞晶M
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【速读】四川大学崔为/冉蓉《AFM》:离子诱导协同交联和盐析制备强韧导电水凝胶

向绝缘水凝胶中引入自由离子是提高其导电率最普遍的方法之一。然而引入的自由离子对水凝胶产生的力学影响却经常被人们忽略。该工作报道了通过阳离子和阴离子的协同作用对水凝胶进行极端增韧,而不需要特定的结构设计或添加其他增强剂。其策略是在可以同时诱导交联和盐析的特定盐溶液中平衡对多价阳离子和有序化水溶性阴离子都敏感的物理双网络水凝胶。两种离子效应都对提高原始凝胶的机械性能和导电性具有积极作用,将其转变为具有优异物理性能的强韧导电凝胶。在盐溶液中浸泡前后,水凝胶的断裂应力、断裂能和离子电导率分别相差530倍、1100倍和4.9倍。浸泡后,水凝胶的最佳断裂应力和韧性可达到15
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调节SEI特性!设计宽温区高倍率锂离子电池!

作者单位:中国科学院长春应用化学研究所1背景介绍对于锂或钠等金属离子电池,电池首次充放电过程中电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层,称为“固体电解液界面”简称SEI。SEI可以保护电极并减轻电解液的进一步分解,对锂离子电池的不可逆容量、循环性能、脱嵌锂稳定性等都有重要影响。目前广泛采用电极涂层,比如原子层沉积、分子层沉积,聚合物表面涂层等以及电解液设计的方法控制SEI膜的组成和结构,实现电池的高性能。其中电解液设计,比如改变电解液组成或者添加成膜添加剂(如VC,
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【速读】北科大唐晓龙教授课题组 CEJ 综述:铜基催化剂上CO催化还原NO的研究进展 - 反应机理、优化策略和防失活措施

SO2及O2存在的情况下CO+NO反应的失活机理,系统归纳了当前已有的防失活措施,最后提出了该领域存在的机遇与挑战。本文要点要点1:本文从Langmuir-Hinshelwood机理,
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一图胜万言!用模型说话!周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金

高阶建模小班课1课程背景模型是思想的载体:一方面简化了实际体系,将核心要素凝练到一个结构中,让精准计算得以可行,另一方面它作为实验与计算的桥梁,将研究者想表达的结构因素与性能关联起来。正因为如此,计算模拟同行们常有“模型在手,天下我有”的感慨!好的模型,精致、小巧但不失真,极大地控制计算量,同时又能将核心结构特征呈现出来。从这个意义上讲,模型对于计算和实验工作者是同等重要的工具,是一种表达!我们也许无法记住具体结构或性能指标,但精美模型让我们流连忘返,一眼就能把握作者的创新点,真乃“一图胜万言”!然而模型难建,大部分初学者都面临这三大类问题:1.模型很普通,无法迅速凸显体系结构特征;2.模型太大,无法进行高精度计算,也不知道如何简化;3.模型太单纯,漏洞不断,被审稿人批得体无完肤。怎么办?初级建模可能很多人都能掌握,但一般涉及周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金等,就难倒一片了。2课程介绍本次高阶建模小班课由孙教授主讲,立足解决上述难题,从其发展的QMS建模思想出发,分享如何大刀阔斧简化模型,然后深入探讨如何处理液固界面、自由基以及非晶问题,最后结合多个实际案例展示复杂建模艺术。四篇老司机参与的Nature及其子刊工作,高亮显示建模如何在实际科研工作中如何快速抓住核心问题,并体现计算的价值。3高阶建模课程表课时时间课程内容主要工作108:00-09:00QMS建模1.1
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“首次MOF玻璃化”普适制备!曾明华教授JACS:在中低温实现直接玻璃化转变

近日,湖北大学化学化工学院曾明华教授团队在国际上首次提出“基于动态化学串联扰动的MOF玻璃普适化制备”的原创策略,报道了第一个传统MOF成功玻璃化实例,首次发现并证明高稳定MOF过冷液体的存在。相关成果以封面论文形式发表于化学领域顶级学术期刊J.
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【速读】倪永红教授、黄玉成教授、陆洲教授 JMCA:水分子在Pd6(SR)12/CdS光催化协同苯甲醇选择性氧化和制氢中重要作用

eV的能垒,说明有水存在时苯甲醇分解在热力学上是有利的。同时电荷差分密度分布也进一步表明,在水的存在下,更多的电子集中在相邻的硫原子上,使得BA的羟基氢原子更容易迁移到硫原子上。文
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最新一周合集!《Science Advances》文章速递

Materials:从统计设计鉴定高介电常数化合物高介电材料的发现,对提高电子设备和电池的效率至关重要。在此,来自意大利国米阿万扎蒂高等学校的Stefano
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【速读】双核一价铜位点与“质子中继站”助力多孔π-π堆叠框架催化二氧化碳电还原反应

随着工业化进程的不断加快,作为人类活动主要能源的化石能源被快速消耗,由此引发了日益突出的能源危机与环境问题。二氧化碳电还原是近年来备受关注的二氧化碳利用方式,可通过来自可再生能源的电能将二氧化碳高效转变为燃料或工业原料,是实现新能源转化和利用的重要途径。目前,已有许多工作开发了多种高效的二氧化碳还原电催化剂,但反应速率和选择性距离工业化应用尚有一段距离。作为近二十多年来备受关注的新型材料,多孔配合物包括金属有机框架(Metal-organic
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事半功倍!反应分析小班课:将复杂反应合理拆分,用铅笔和纸也能进行定性与半定量分析!

1课程背景化学反应是化学化工、能源催化、生物医药等研究的重要内容,催生了近一个世纪的催化剂研发热情。对于初学者,一个常见的痛点就是不知道该如何分析化学反应以及催化机制。计算老司机针对这一问题,总结了四个广泛通用的分析技巧:反应整体分析:任何反应都会有化学键断裂与形成,抓住这个牛鼻子就能帮我们快速拆分反应,并构建基元过程;反应热力学分析:任何复杂反应,热力学是基础,画出了反应的边界与可能,而构建热力学表是一个核心技巧;反应动力学分析:用热力学为反应定标,而动力学则为反应指路,但过渡态搜索总让很多初学者吃尽苦头,聪明的过渡态猜测则会事半功倍;反应连续性分析:很多朋友在计算反应能时因某一步存在巨大能量变化,与实验显著不符而苦恼不已,这可能是忽视了连续性。2课程介绍反应分析是一种定性分析技巧,将计算人员的化学直觉、数据库与计算软件有机结合,将复杂反应进行合理拆分,在热力学第二定律基础上、用铅笔和纸也能进行定性与半定量分析,使得计算事半功倍、不做无用计算。本次课程用案例说话,所学即所得!4节理论配合2节操作,每节操作都有完整案例,包含建模、参数测试、计算、数据分析,全套带领练习,让你获得完整的计算训练。把经典案例学透!3课程优势权威课堂一天六节课时纸质资料提供纸质版讲义资料,一次性掌握全程助教专业工程师技术人员将在上机期间全程为学员答疑解惑课程回放课程视频无限次回放、答疑社群实时答疑;4讲师介绍孙成华教授,从事计算模拟20余年,长期工作于能源与环境催化第一线,以第一作者或通讯作者在Nature、Nature
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模型在手,天下我有!高阶建模小班课:周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金一课搞定!

1课程背景模型是思想的载体:一方面简化了实际体系,将核心要素凝练到一个结构中,让精准计算得以可行,另一方面它作为实验与计算的桥梁,将研究者想表达的结构因素与性能关联起来。正因为如此,计算模拟同行们常有“模型在手,天下我有”的感慨!好的模型,精致、小巧但不失真,极大地控制计算量,同时又能将核心结构特征呈现出来。从这个意义上讲,模型对于计算和实验工作者是同等重要的工具,是一种表达!我们也许无法记住具体结构或性能指标,但精美模型让我们流连忘返,一眼就能把握作者的创新点,真乃“一图胜万言”!然而模型难建,大部分初学者都面临这三大类问题:1.模型很普通,无法迅速凸显体系结构特征;2.模型太大,无法进行高精度计算,也不知道如何简化;3.模型太单纯,漏洞不断,被审稿人批得体无完肤。怎么办?初级建模可能很多人都能掌握,但一般涉及周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金等,就难倒一片了。2课程介绍本次高阶建模小班课由孙教授主讲,立足解决上述难题,从其发展的QMS建模思想出发,分享如何大刀阔斧简化模型,然后深入探讨如何处理液固界面、自由基以及非晶问题,最后结合多个实际案例展示复杂建模艺术。四篇老司机参与的Nature及其子刊工作,高亮显示建模如何在实际科研工作中如何快速抓住核心问题,并体现计算的价值。3课程优势权威课堂一天六节课时纸质资料提供纸质版讲义资料,一次性掌握全程助教专业工程师技术人员将在上机期间全程为学员答疑解惑课程回放课程视频无限次回放、答疑社群实时答疑;4讲师介绍孙成华教授,从事计算模拟20余年,长期工作于能源与环境催化第一线,以第一作者或通讯作者在Nature、Nature
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他,35岁杰青,不到三个月,再发Nature,3年4篇正刊!​

继2022年3月9日、4月6日、4月28日、6月21日、6月29日之后,清华大学再发今年第六篇Nature,总计第10篇Nature/Science。回顾展望其中,2022年4月28日,清华大学魏飞,张晨曦及陈晓共同通讯在Science
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模型在手,天下我有!高阶建模小班课:周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金一课搞定!

1课程背景模型是思想的载体:一方面简化了实际体系,将核心要素凝练到一个结构中,让精准计算得以可行,另一方面它作为实验与计算的桥梁,将研究者想表达的结构因素与性能关联起来。正因为如此,计算模拟同行们常有“模型在手,天下我有”的感慨!好的模型,精致、小巧但不失真,极大地控制计算量,同时又能将核心结构特征呈现出来。从这个意义上讲,模型对于计算和实验工作者是同等重要的工具,是一种表达!我们也许无法记住具体结构或性能指标,但精美模型让我们流连忘返,一眼就能把握作者的创新点,真乃“一图胜万言”!然而模型难建,大部分初学者都面临这三大类问题:1.模型很普通,无法迅速凸显体系结构特征;2.模型太大,无法进行高精度计算,也不知道如何简化;3.模型太单纯,漏洞不断,被审稿人批得体无完肤。怎么办?初级建模可能很多人都能掌握,但一般涉及周期结构团簇化、非晶建模、显性溶液、自由基、高熵合金等,就难倒一片了。2课程介绍本次高阶建模小班课由孙教授主讲,立足解决上述难题,从其发展的QMS建模思想出发,分享如何大刀阔斧简化模型,然后深入探讨如何处理液固界面、自由基以及非晶问题,最后结合多个实际案例展示复杂建模艺术。四篇老司机参与的Nature及其子刊工作,高亮显示建模如何在实际科研工作中如何快速抓住核心问题,并体现计算的价值。2课程优势权威课堂一天六节课时纸质资料提供纸质版讲义资料,一次性掌握全程助教专业工程师技术人员将在上机期间全程为学员答疑解惑课程回放课程视频无限次回放、答疑社群实时答疑;3讲师介绍孙成华教授,从事计算模拟20余年,长期工作于能源与环境催化第一线,以第一作者或通讯作者在Nature、Nature
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“天才少年”曹原!共同一作发Nature子刊!

麻省理工曹原,再次以共同第一作者在材料顶刊《Nature
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【速读】华中科技大学王春栋/佐治亚理工学院刘美林 Small: 分级孔道结构设计实现单原子催化剂高活性位点利用率

FeNC-TA催化剂孔道结构及Fe原子的局域环境表征。要点二:FeNC-TA的电催化氧还原性能测试利用旋转圆盘电极及三电极测试系统对催化剂性能进行测试,在0.1
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吐血整理!ECD计算常见工作流程、知识点归纳资源整合(下)

在看本次推文前建议大家没看过合集上的先去看一下吐血整理!ECD计算常见工作流程、知识点归纳资源整合(上),再来看本期内容。小编在工作过程中,发现有初次接触手性化合物的老师以及在这个领域摸爬滚打多年的实验博士会对基础概念存在误解的情况。这期推文小编就对相关的基础概念和计算化学的计算流程进行一下梳理,以方便对此感兴趣的老师学习,以及相关专业的学生进行查漏补缺。如果你初次接触手性化合物计算,或者只是在其他人的指导下使用Schrödinger或者等商业软件进行过一些自己也不理解原因的操作。那么阅读本文一定会让你有所收获。1理清概念首先先说一些需要了解的基础概念。第一个问题:D-(+)-甘油醛和(S)-2-丁醇分别是啥意思?如果你对文献中的化学名称中的+-符号或者DLRS不了解是什么意思,那么需要补充一下这部分内容。该部分内容属于基础有机课必讲的内容。就不去提化学老师讲这部分内容了,对这个内容不了解的老师和同学可以看一下清华大学李艳梅老师的视频,链接如下:http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_1http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_2http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_3http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_4http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_5http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_6http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_7http://content.xuetangx.com/20440333X/video_5_8这些视频都很短小,不会花费大家太多的时间去观看,这里建议大家全看。如果实在没时间,请看678这三个视频。就算不信我,李艳梅老师的实力大家还是要相信的。(此时,小编不得不插播一条课程预告,感兴趣的同学可以自行报名参与,有机化学课程,重视物理本质,淡化无益细节!)第二个问题:构型构象是啥意思,有啥区别?这里从同分异构体开始说起。同分异构体分为构造异构(又称结构异构)和立体异构(又称几何异构)。能够在当前课题中讨论的分子一般是被筛选到,立体异构无法确定的阶段。立体异构又分为构象异构和构型异构。以下重点来说说这两者的区别。2构型构象的区别在构象异构中,同分异构体之间可以通过化学键的旋转而互相变化。请记住,此处不用打断任何共价键,仅通过旋转化学键就能在各个构象之间相互转换。此时我们大可以把这些就当做是一种物质就行。那些无法自由旋转的双键以及碳环不在讨论之中。构型异构是原子在大分子中不同空间排列所产生的异构现象。大家平时耳熟能详的括顺反异构、对映异构就是构型异构的内容。简单来说,虽然长得差不多,如果在chemdraw里面画不带楔形键的普通键线式也是没啥区别的。但是一旦3D结构做出来,你会发现,你不去断掉某些共价键重连,你是得不到另外一种异构体的。如果你平时在文章中看到了有人研究了结构分布的问题,那么大概率你看到的是人家确定了某某构型,然后研究了该构型下不同构象的分布比例。这个分布比例是怎么来的呢?简单来说就是研究不同构象的相对能量,然后带入公式,就可以知道不同构象在某某温度下的分布比例。具体操作方法见卢天老师的博文
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【速读】浙大高超教授团队 AFM综述:石墨烯基功能材料在电磁屏蔽和吸波领域的研究进展

无线便携设备和5G、6G以及未来7G通信技术的高速发展,给人类生活带来便利的同时也不可避免地产生大量电磁辐射,引发严重的电磁信息泄漏问题并对精密电子元器件产生严重电磁干扰,甚至危害人体健康。因此,亟需开发新型电磁功能材料用于解决现代军事和民用领域电磁波污染问题。石墨烯基材料因其优异的结构和电磁性能,成为最有前景的电磁屏蔽和吸波材料。对石墨烯基材料进行微结构设计和电磁性能优化,可提高电磁能量的衰减和转换效率,并有望开发新一代“轻、薄、宽、强”的新型电磁功能材料。近日,浙江大学高超教授团队在《Advanced
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论文被指洗稿? LSTM之父发文怒怼:抄我的还标原创!

Schmidhuber这么多年来确实有些意难平。同为AI领域的前辈级人物,开创性成果没少做,但获得的声誉和认可度似乎总与期望值有很大差距。尤其是在2018年,深度学习三巨头:Yoshua
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最新一周合集!《NPJ COMPUT MATER》文章速递

meV)。利用BIGDML模型进行了广泛的路径积分分子动力学研究,证明了由核量子效应引起的苯-石墨烯动力学的反直觉定位,以及它们对钯晶体中氢扩散系数的强贡献。参考文献:Sauceda,
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【速读】江南大学潘成思教授、清华大学朱永法教授研究团队ACB:在BiPO4光催化剂上由H2O和O2高效稳定的生产H2O2

BiPO4光催化剂直接由H2O和O2生成H2O2的性能研究:BiPO4光催化剂具备高效、稳定生成H2O2的优异特性。BiPO4光催化剂直接由H2O和O2合成H2O2,生成速率达到12
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零基础!有机化学课程,重视物理本质,淡化无益细节!

01课程背景有机化学是系统探讨化学研究的逻辑的学科。透彻理解有机化学,是建立对化学物质反应性的认识、理解化学反应机制的基础。在本课程中,将依次介绍自由基原子转移、亲核取代、亲电加成、加成-消除反应、周环反应、金属有机反应、光化学反应等主要的反应类型,学员将化身为一个20世纪的有机化学开拓者,从各种线索出发,建立起对反应机理及其研究方法的深入认识,帮助学员将有机化学作为一切化学研究的逻辑和语言。02课程亮点1)以机理研究方法为线索,以机理为导向,将各种物理有机观念融会于对反应的case
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高产直击!栾升,赵智胜,赵德鹏及宋洪军等团队1天6篇Nature!

花粉管和胚珠中的助细胞之间的精确信号传导启动开花植物的受精。花粉管与胚珠的接触会触发协同细胞中的钙信号,从而导致花粉管破裂和精子释放。这个过程称为花粉管接收,需要拟南芥中三种协同剂表达蛋白的作用:FERONIA
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【速读】任俊莉教授团队Green Energy Environ.:脱铝沸石催化果糖生成糠醛和甲酸新策略

第一作者:李蕊博士,通讯作者:任俊莉教授,孔令照研究员通讯单位:华南理工大学,中国科学院上海高等研究院论文链接:https://doi.org/10.1016/j.gee.2022.06.003全文速览华南理工大学—任俊莉教授联合中国科学院上海高等研究院—孔令照研究员在果糖选择性转化为糠醛和甲酸方面取得了重要进展,提出了脱铝H沸石高效催化果糖生成糠醛和甲酸的新策略,针对果糖转化为糠醛和甲酸的反应机理进行了深入研究。脱铝H沸石高效催化果糖转化为糠醛和甲酸背景介绍糠醛是一种多功能的生物质衍生的平台化学品,可用于生产液体燃料、精细化学品和生物基聚合物。通常,糠醛是由木质纤维素生物质中富含戊聚糖的半纤维素脱水产生的,但会导致糠醛渣(纤维素和木质素)的大量积累。然而,从纤维素衍生的果糖高效生产糠醛在选择性和高效性方面是一个巨大挑战,因为果糖在酸催化条件下容易降解为
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吃瓜:这才是科研,这才是爱情!

可否告知是哪个大学或研究所的,我好去投奔。哈哈哈。哪怕打扫厕所我都乐意。这才是真的搞学问嘛。申请基金云云,我总感觉还没有丐帮有尊严,尤其是科举制内核扫过的丐帮哈哈哈4.
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第一性原理||VASP计算自旋轨道耦合与相关参数

自旋轨道耦合是磁性半导体材料呈现的一种重要现象。与自旋轨道耦合相关的量子霍尔效应、拓扑绝缘体等已成为学界研究自旋电子器件的热门话题。今天就来讲讲如何在VASP中计算自旋轨道耦合和相关参数。在VASP中,LSORBIT
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【速读】上海交大章雪晴教授、新泽西理工学院许晓阳教授Sci. Adv.:新型吸入式核酸纳米递送系统在抗肺纤维化治疗中的应用研究

IL-11)是一种有效的促纤维化细胞因子,其与受体结合后,通过ERK信号通路引起多种器官的纤维化。在本项目中,研究人员通过免疫组化染色观察到博来霉素诱导的肺纤维化小鼠模型的肺组织中
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Science+1!大连理工一作联合美国西北大学发表!

7月1日,大连理工大学运载学部工程力学系、工业装备结构分析国家重点实验室、大连理工大学宁波研究院解兆谦教授(共同第一作者)与美国西北大学John
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最新一周合集!《Nature Communications》文章速递

Science:深度学习密度泛函理论哈密顿量用于高效从头算电子结构密度泛函理论(DFT)和深度学习方法的结合,有可能彻底改变现代计算材料科学。在此,来自清华大学的Weihui
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【速读】澳门大学王瑞兵课题组和新加坡国立大学陈小元教授合作 Angew:“一化万千” - 葫芦脲聚合物的生物应用

作为高分子化学与超分子化学的交叉研究方向,超分子聚合物集二者优势于一身,表现出独特的理化性质及丰富的功能性。近年来,基于超分子主客体作用,多种具有特定构象和功能的超分子聚合物被巧妙设计并广泛报道。得益于非共价键的可控与可逆等性质,利用超分子化学识别或组装离子/分子,赋予超分子聚合物许多独特而实用的性质,例如:模块化、功能化、可逆自组装和刺激响应性等,以更多新奇的功能开创更广的应用空间。葫芦脲(CB[n],
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基础有机化学课程!成为有机化学开拓者!

01课程背景有机化学是系统探讨化学研究的逻辑的学科。透彻理解有机化学,是建立对化学物质反应性的认识、理解化学反应机制的基础。在本课程中,将依次介绍自由基原子转移、亲核取代、亲电加成、加成-消除反应、周环反应、金属有机反应、光化学反应等主要的反应类型,学员将化身为一个20世纪的有机化学开拓者,从各种线索出发,建立起对反应机理及其研究方法的深入认识,帮助学员将有机化学作为一切化学研究的逻辑和语言。02课程亮点1)以机理研究方法为线索,以机理为导向,将各种物理有机观念融会于对反应的case
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超长寿命水基锌电池方法,最新Nature!

作者单位:香港城市大学材料科学与工程系,香港新界沙田香港心脑血管健康工程中心,中国石油勘探开发研究院新能源研究中心。1.文章背景水系锌金属电池因其低成本、高安全性和环境友好等特点在储能领域具有广阔的应用前景。锌金属负极(ZMA)已被公认为水性可充电锌基电池的理想负极,具有高理论容量,低电化学电位特点。然而,在长时间循环时,金属电极表面的形态演变枝晶生长会对电池的循环寿命产生不利影响,成为水性可充电锌基电池实际应用的瓶颈。通过电极设计、界面修饰和电解液优化,研究了大量可行的枝晶抑制策略。
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【速读】中山大学蔡暻煊、周建华团队Adv. Sci.:基于图像传感的局域等离子体超表面的超灵敏度免疫检测取得重大进展

近日,中山大学蔡暻煊、周建华团队基于等离子体超表面和曲面全息光栅衍射成像,设计并制作出了一种新型超灵敏度等离子体超表面传感器,用于痕量生物分子的检测。相关研究成果发表于Advanced
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JAMA高达1.8倍!2022最新影响因子发布!(附EXCEL版)

获取EXCEL版IF前600名单如下:END往期回顾今日JACS!12倍超金属配位SrB8单层的粒子群预测!逆袭鬼才!3篇SCI!专科到浙大硕士终成清华博士!太飒了!3位清华姚班00后学霸斩获ACM
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计算大神Aaronson加盟OpenAI!他还是姚班学霸陈立杰导师!

年秋任助理教授,2013年春晋升为副教授。直到,2016年至今在德州大学奥斯汀分校任教,任全职教授。姚班学霸陈立杰在MIT交换期间,曾师从Aaronson。图源:清华大学无人不知
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【速读】天津大学仰大勇团队 Angew:胞内质子驱动DNA纳米框架组装干扰溶酶体功能

近期,天津大学化工学院仰大勇教授团队发展了细胞内DNA纳米框架质子驱动组装的新策略,通过耦合溶酶体内吞途径和溶酶体成熟的生物过程,实现溶酶体功能干扰。研究成果发表在Angewandte
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今日JACS!12倍超金属配位SrB8单层的粒子群预测!

10.1021/jacs.1c13508原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c135085.JACS:具有12倍金属配位的SrB8单层的粒子群预测