首次!四院院士戴宏杰,重磅JACS!
开发具有更长的循环寿命、更高的比容量和能量密度的电池变得越来越重要。利用碱金属作负极的电池被开发出来,但目前缺乏高能量密度的钠电池,其对环境和可持续发展具有重要意义。
开发具有更长的循环寿命、更高的比容量和能量密度的电池变得越来越重要。利用碱金属作负极的电池被开发出来,但目前缺乏高能量密度的钠电池,其对环境和可持续发展具有重要意义。
水电解制氢是未来清洁能源的重要路径,然而,在酸性条件下可同时进行析氧(OER)与析氢(HER)的双功能低成本催化剂仍极为稀缺。2025年05月20日,日本东北大学李昊团队(DigCat团队)携手悉尼大学魏力团队在Journal of the American
开环聚合是一项合成主链功能高分子材料的重要策略。由于C(sp³)–N键广泛存在于许多环状有机化合物中,若能有效断裂此类化学键,将为开环聚合提供一种新颖的途径。然而,C(sp³)–N键具有较高的键解离能,导致其断裂难度相当大。目前的研究主要依赖于高环张力单体(如
全固态锂电池通过以固态电解质替代易燃的有机电解液,并兼容高容量锂金属负极,有望实现远超传统液态锂离子电池的安全性和能量密度,并实现在极低温、高温等极端环境下的应用。然而,目前固态电解质本身的锂离子传输稳定性及析锂(锂离子在电解质内部得电子被还原)引发的短路问题
碱性氢电催化动力学比酸性条件下低2个数量级,是进一步开发基于阴离子交换膜(AEM)的氢能量转换和储存技术(如AEM燃料电池和AEM水电解)的瓶颈。调节电催化剂的表面亲氧性被认为是一种有效的策略,可以提高碱性氢电催化动力学,这具有重大的科学和技术意义。
沸石因其有序微孔结构和可调酸性,在石化与精细化工领域广泛应用。水在沸石催化反应中既是溶剂、反应物,也可通过改变酸位点(如布朗斯特酸BAS、路易斯酸LAS)的电子环境与配位状态影响催化性能。然而,脱水沸石中“NMR不可见”的三配位Al物种(FAL和EFAL)及其
氮循环对维持自然生态系统和人类社会的生态平衡至关重要。作为所有生命体的必需元素,氮以多种形式存在于大气、水体、土壤和生物系统中,并通过氮循环实现相互转化。一个多世纪前,哈伯-博世法实现了大气氮(N₂)向氨(NH₃)的人工转化,使氨肥得以广泛应用。然而这种工业方
近日,由南方科技大学与美国化学会出版部共同主办,南方科技大学理学院承办的JACSInnovation Summit— Pioneering the Future of Chemistry Facing Global Challenges在南方科技大学举行。化学
jacs innovation summit 南方科技大学 2025-05-12 10:45 11
近日,南方科技大学王健纯课题组(实验)联合武汉大学戚孝天课题组(计算)通过“双功能配体”策略,成功构建出一套通用于烯烃、炔烃和醛类底物的电催化氢化与异构化体系,相关研究成果发表在J. Am. Chem. Soc.上。
近日,美国北卡罗来纳大学教堂山分校Erik J. Alexanian课题组报道了一种在温和条件及低压光促进下,利用未修饰、廉价的钴羰基化合物催化烯烃的烷氧基羰基化与羟基羰基化反应,合成了一系列酯及羧酸衍生物。这些反应对烯烃和醇组分均展现广泛的底物适用性。同时,
成果简介由于多硫化钠的高溶解度和由此产生的穿梭效应,钠-硫(Na-S)电池面临着巨大的挑战,这会损害循环的稳定性和效率。基于此,
聚烯烃是世界上最大宗的人造高分子材料,在日常应用和国防安全都发挥着重要作用。烯烃嵌段共聚物(OBCs)是陶氏化学2006年推出的高端聚烯烃材料,其由交替的结晶性硬段和无定形软段组成,软硬段结晶能力通过调节共聚的α-烯烃单体含量来实现。OBCs具有优良的弹性与较
近日,香港科技大学唐本忠院士团队在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)发表重要研究成果,提出具有普适性的分子磺酸化策略,成功开发出兼具高亮度、超长寿命和优异透明度的有机室温磷光材料,并成功实现了高
中国科学院理化技术研究所前沿交叉研究中心王健君研究团队近些年在冰晶形成分子机制研究及控冰新材料的创制领域取得了一系列重要进展(Nature2019, 576, 437-441;PNAS2016, 51, 14739-14744;PNAS2017, 114, 1
中国科学院理化技术研究所前沿交叉研究中心王健君研究团队近些年在冰晶形成分子机制研究及控冰新材料的创制领域取得了一系列重要进展(Nature2019, 576, 437-441;PNAS2016, 51, 14739-14744;PNAS2017, 114, 1
水电解是一种环境友善的H2生产途径,但将析氧反应(OER)与析氢反应(HER)直接耦合具有以下几个缺点:首先,由于涉及四电子转移,阳极OER在热力学上不利且动力学缓慢,增加了电解水的能耗;其次,H2和O2混合风险较高,因此需要昂贵的离子交换膜来防止气体交叉;第
螺旋结构是生命体中普遍存在的基本结构单元。无论是双链DNA还是α-螺旋蛋白,其螺旋链均沿单一方向扭转。这种独特的构象不仅赋予了分子结构稳定性,还形成了具有特定功能的螺旋手性环境,在生物分子的识别、催化及信号传递等过程中发挥着至关重要的作用。受自然界启发,化学家
水系硫电池(ASBs)因其高安全性、低成本及高理论容量而备受关注。在水的辅助下,硫的利用率在ASBs中可被完全激活。然而,多硫化物的氧化和还原过程(S0/S2-)往往伴随着较大的过电位和较低的能量效率,这严重制约了水系硫基电池的发展。目前,针对水系硫电池S0/
近日,浙江大学化学系史炳锋教授团队连发两篇JACS、一篇Acc. Chem. Res.!在远程双碳氮轴手性化合物的高效构筑、铜介导的不对称C–H硫醚化反应、Co(III)催化不对称碳氢键官能团化等研究领域取得新进展。
环氧化物在各类精细化工和制药工业的生产中作为重要中间体,具有广泛的应用价值。因此,开发环氧化合物的新合成方法具有重大的意义。近年来,在可见光条件下通过能量转移实现的合成转化受到了广泛的关注,但利用能量转移催化的光化学重排领域仍然未得到充分开发。1967年,Zi