《.有机化学 》

《.有机化学 》 简介:研究碳基化合物结构、性质及反应机理的学科,涵盖烃类及其衍生物。核心在于碳原子四价键特性,形成链状、环状及杂原子结构,通过官能团决定物质特性。现代研究融合光谱分析、计算化学等手段,揭示反应动力学与立体化学规律。 亮点: 1. 碳骨架多样性支撑数百万种已知有机物 2. 手性分子研究推动药物合成革命 3. 金属有机催化革新工业生产工艺 4. 超分子化学拓展自组装材料边界 标签:#碳化学 #官能团特性 #立体异构 #催化反应 #药物合成 #材料科学 链接:

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新发现的有机催化剂可替代铂而大大降低燃料电池的成本

新发现的有机催化剂可替代铂而大大降低燃料电池的成本 大气中的二氧化碳含量已达到前所未有的高度,这就更加需要清洁能源解决方案来替代化石燃料。研究人员面临的一个障碍是,目前的燃料电池技术依赖于使用昂贵的金属催化剂(如铂)来将氢气转化为能量;然而,弗吉尼亚大学艺术与科学学院和研究生院的一个研究小组发现了一种有机分子,它可以有效地替代传统的金属催化剂,而且成本更低。燃料电池使电动汽车、工业和民用发电机成为可能,也是储存风能或太阳能所需的能源,它使用铂等金属引发化学反应,将氢气等燃料分裂成质子和电子,然后利用这些质子和电子发电。到目前为止,稀有金属催化剂的有机替代品还不被认为是实用的,因为催化过程会导致它们分解成不再有用的组成部分。然而,在《美国化学学会杂志》上发表的一篇论文中,化学副教授查尔斯-马坎和迈克尔-希林斯基,以及博士生艾玛-库克和安娜-戴维斯,发现了一种由碳、氢、氮和氟组成的有机分子,它有可能成为一种实用的替代品。马坎说,这种分子不仅可以启动氧气的还原反应(这是燃料电池内部发生的反应),还可以继续与反应产物发生反应,然后恢复到原来的状态。这些分子在大多数分子降解的条件下都很稳定,而且它们能持续获得与过渡金属催化剂水平相当的活性。查尔斯-马坎(左)和迈克尔-希林斯基(右)发现了一种有机分子,它可以取代燃料电池中稀有而昂贵的金属。资料来源:弗吉尼亚大学这一发现为寻找使用可持续性更强、生产成本更低的材料的高效燃料电池迈出了重要一步,并有可能在未来五到十年内开发出下一代燃料电池。"这种分子本身可能无法应用于燃料电池,"马坎说。"这一发现表明,可以存在碳基催化材料,如果用某些化学基团对其进行修饰,就有望将其转化为氧气还原反应的催化剂。最终的目标是将这种分子如此稳定的特性整合到大块材料中,以取代铂的使用。"希林斯基的研究小组主要研究有机化学,他强调了研究小组跨学科性质的重要性。"希林斯基说:"我们用作催化剂的这种分子在我的实验室已有历史,但我们一直在研究它在化学反应中的用途,这些反应是在更大的含碳分子上进行的,比如药物中的活性成分。"如果没有查理-马坎的专业知识,我不认为我们会把它与燃料电池化学联系起来"。这一发现还可能对过氧化氢的工业生产产生影响,过氧化氢是一种家用产品,也可用于造纸和废水处理。"制造过氧化氢的过程对环境不友好,而且非常耗能,"马坎说。"它需要对甲烷进行高温蒸汽重整,以释放出用于生成过氧化氢的氢气。"他的团队的研究成果还可以改进该工艺的催化部分,从而对工业和环境以及水处理技术产生积极影响。希林斯基还指出,这一发现以及由此引发的合作所产生的影响可能远远超出能量储存的范围。"从大的方面来说,这项研究最令人兴奋的一点是,通过使催化剂电气化,我们改变了催化剂的反应方式。这是意料之外的事情,也可能对药物合成有用,我的研究小组正急于探索这一点。"马坎的研究小组主要从事分子电化学研究,他还将这一发现归功于研究小组的跨学科性质。"如果没有小组在制造能够进行必要反应的稳定有机分子方面的专有技术,这项工作就不可能完成。这种独特的有机分子使我们能够做到通常只有过渡金属才能做到的事情,"马坎说。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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《.化学 》

《.化学 》 简介:研究物质组成、结构、性质及变化规律的基础自然科学,通过实验与理论揭示元素间相互作用机制。涵盖有机、无机、分析、物化等多个分支,推动材料、医药、能源等领域的创新突破。 亮点:微观解析与宏观应用并重,实验手段与计算模拟互补,揭示分子层面反应机理,赋能纳米技术、绿色合成等前沿方向。 标签:#物质科学 #反应机理 #跨学科应用 #《普通化学原理》 #科研教育平台 链接:

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新型太阳能技术可将温室气体转化为燃料和有用化学品

新型太阳能技术可将温室气体转化为燃料和有用化学品 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 在太阳光的集中照射下,这种复合材料在甲烷与二氧化碳的干转化(DRM)过程中表现出卓越的性能,合成气进化率达到 180.9 mmol gcat-1 h-1,选择性达到 96.3%。与传统催化系统相比,这是一项重大改进,因为传统催化系统通常需要高能量输入,而且会迅速失活。"我们的工作代表着在应对温室气体排放和可持续能源生产双重挑战方面迈出的重要一步,"上海交通大学首席研究员周宝文教授说。"通过利用太阳能和合理设计的纳米结构,我们展示了一条将废气转化为宝贵化学资源的绿色高效路线。"研究人员探索了Rh/InGaN1-xOx纳米线在光照驱动下与二氧化碳进行甲烷干转化制合成气(CH4+CO2+ light = 2CO + 2H2)的应用。该研究提出,用 O 部分取代 InGaN 中的 N 可以大大提高催化剂在光照下的活性和稳定性,而无需额外加热。研究人员将其光催化剂的卓越性能归功于光活性 InGaN 纳米线、氧修饰表面和催化活性铑纳米颗粒的整合所产生的协同效应。机理研究表明,结合的氧原子在促进二氧化碳活化、促进一氧化碳生成和抑制催化剂因焦化沉积而失活方面起着至关重要的作用。这项研究成果发表在著名的《科学通报》杂志上,为开发先进的光催化系统,利用可再生资源可持续地生产燃料和化学品铺平了道路。研究小组相信,他们的方法可以推广到其他重要的化学反应中,为绿色化工提供新的机遇。周宝文教授说:"我们对这项技术的前景感到兴奋。"通过进一步优化催化剂设计和反应器配置,我们的目标是扩大该工艺的规模,并证明其在实际应用中的可行性。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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德国化学家成功合成含有两种不同金属原子的二茂金属

德国化学家成功合成含有两种不同金属原子的二茂金属 茂金属化学的进步导致了"杂多金属"夹层分子的合成,这种分子的创造具有挑战性,但却为新的化学发现和工业应用提供了潜力。安德烈-舍费尔(André Schäfer)和英格-比绍夫(Inga Bischoff)在实验室中与他们的新型二茂金属样品。图片来源:萨尔州大学/Thorsten Mohr没有人确切知道目前有多少种三明治分子,但数量肯定数以千计。它们都有一个共同点:在两个碳原子的扁平环之间有一个金属原子。至少在 2004 年之前,人们一直是这么认为的,直到塞维利亚大学的一个研究小组有了惊人的发现。长期以来,这种含有两个锌原子的"二茂金属"一直是同类作品中的佼佼者,直到去年英国的一个研究小组成功合成了一种非常类似的含有两个铍原子的分子。但现在,德国萨尔州大学安德烈-舍费尔博士研究小组的博士生英格-比肖夫(Inga Bischoff)又向前迈进了一大步。她成功地在实验室中合成了世界上第一个"异双金属"夹层复合物一种含有两种不同金属原子的二茂金属。理论与实践的突破2004 年发现第一个茂金属后不久,理论研究表明它不一定要含有两个完全相同的金属原子,含有两个不同金属原子的复合物也应该是稳定的。这些预测是在利用功能强大的计算机进行量子化学建模计算的基础上得出的。尽管预测了这种分子的稳定性,但在英格-比绍夫取得目前的突破之前,所有在实验室中制造这种分子的尝试都没有成功。"当你意识到手中握着的是什么时,你会感到非常兴奋和特别。肉眼看上去,它只是另一种白色粉末。但我仍然清楚地记得,当我们第一次在电脑屏幕上看到实验测定的分子结构时,我们知道我们有了一个含有两种不同金属原子的三明治分子,"安德烈-舍费尔博士说。"选择哪种碳环和在碳环之间包围哪种金属原子一样重要。这一点至关重要,因为环状碳环和金属原子的电子结构必须相互匹配,我们的'异双金属二茂金属'中包含的金属是锂和铝。计算预测这两种金属将是合适的候选金属,因为它们的电子结构在某些意义上与两个锌原子的电子结构相似,我们知道这两种金属可以形成稳定的二茂金属。"但是,听起来简单明了的事情却花了几个月的时间才实现。事实证明,这种分子非常活跃,只能在惰性氮气或氩气毯下合成、储存和分析。如果它接触到空气,就会直接分解。一旦合成了这种分子,就需要对其进行表征,这就需要萨尔州大学的整个科学家团队的参与。他们的工作成果现已发表在备受推崇的《自然-化学》杂志上。"我们的杂多金属二茂金属实际上代表了一类全新的夹层分子。"小组负责人 André Schäfer 博士说:"谁知道呢,也许有一天它也会被写进学生的教科书中。但首先,我们需要进一步研究它。目前,我们对它的结构有了很好的了解,但对它的反应性仍然知之甚少。如果我们找到其他合适的金属原子组合,将来很可能合成出其他夹杂多金属的二茂金属。"1973 年,德国化学家恩斯特-奥托-费舍尔(Ernst Otto Fischer)和英国化学家杰弗里-威尔金森(Geoffrey Wilkinson)获得诺贝尔奖,以表彰他们在有机金属(即所谓的夹心化合物)化学方面独立完成的开创性工作,这凸显了这类分子的巨大意义。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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《高三化学<催化剂与反应历程>专题突破》 简介:《高三化学<催化剂与反应历程>专题突破》专门针对高三化学中“催化剂与反应历程”这一重要专题进行深入讲解。资料详细分析了催化剂的作用原理、种类特点以及对化学反应速率和反应方向的影响,同时深入探讨了化学反应历程的相关知识,如反应机理、能量变化等。通过典型例题、图表分析和实验案例,帮助学生理解复杂的概念和原理,掌握解题方法和技巧,突破这一专题的学习难点,提升在高考化学中相关题型的解题能力,是高三学生化学复习的重要资料。 标签: #高三化学 #催化剂 #反应历程 #专题复习 #高考化学 文件大小:NG 链接:

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新型人工智能系统能够预测药物分子如何发生化学变化

新型人工智能系统能够预测药物分子如何发生化学变化 "这种方法有可能大大减少所需的实验室实验数量,从而提高化学合成的效率和可持续性,"相应论文的第一作者大卫-尼帕(David Nippa)说,该论文已发表在《自然-化学》(Nature Chemistry)杂志上。Nippa 是 LMU 化学与药学系和罗氏公司 David Konrad 博士研究小组的博士生。活性药物成分通常由一个框架组成,框架上附有功能基团。这些基团具有特定的生物功能。为了实现新的或更好的医疗效果,需要改变功能基团并将其添加到框架中的新位置。然而,这一过程在化学领域尤其具有挑战性,因为主要由碳原子和氢原子组成的框架本身几乎不具有活性。活化框架的一种方法是所谓的硼化反应。在这一过程中,含有硼元素的化学基团被连接到框架的碳原子上。然后,这个硼基团可以被各种具有医疗效果的基团所取代。虽然硼化反应潜力巨大,但在实验室中却很难控制。大卫-尼帕与苏黎世联邦理工学院的博士生肯尼思-阿茨(Kenneth Atz)共同开发了一个人工智能模型,该模型是根据罗氏公司自动化实验室值得信赖的科学著作和实验数据训练而成的。它可以成功预测任何分子的硼酸化位置,并为化学转化提供最佳条件。阿茨说:"有趣的是,当考虑到起始材料的三维信息,而不仅仅是它们的二维化学式时,预测结果有所改善。"该方法已成功用于确定现有活性成分中可引入额外活性基团的位置。这有助于研究人员更快地开发出已知药物活性成分的更有效的新变体。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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