
Angew. Chem. :超分子拓扑受挫堆积构筑微孔结构研 ...
多孔材料中孔结构对气体吸附和分离至关重要,合理设计和调控孔结构为实现高性能的材料提供了可能。框架材料由于其高的比表面积、广泛可调节的孔隙以及易于功能化孔表面,在气体吸附和分离方面显示出巨大的潜力。然而 ...
多孔材料中孔结构对气体吸附和分离至关重要,合理设计和调控孔结构为实现高性能的材料提供了可能。框架材料由于其高的比表面积、广泛可调节的孔隙以及易于功能化孔表面,在气体吸附和分离方面显示出巨大的潜力。然而 ...
电催化甘油氧化反应(GOR)为生产甲酸盐等高附加值化学品提供了一条温和且可持续的途径。然而,由于GOR途径复杂,且中间体多样,甘油分子的可控深度氧化和选择性C-C键断裂,以高活性和高选择性生成甲酸盐仍 ...
硒氮交换点击化学(selenium-nitrogen exchange, SeNEx)是浙江工业大学侯卫教授和上海科技大学许红涛教授联合团队于2024年提出并发展的一种新型点击化学(Angew. Ch ...
随着全球对可再生能源需求的增长,开发安全环保的储能技术成为当务之急。水系锌离子电池因使用水基电解液和储量丰富的锌金属,被视为极具潜力的绿色储能方案。然而,这类电池在极端温度下表现不佳:低温时电解液结冰 ...
光氧化是指物质在光照条件下与氧气发生反应的过程,其作为一种绿色可持续技术在工业生产中展现出巨大潜力。在光氧化反应中,超氧自由基(O2•−)与单线态氧(1O2)等活性氧的生成和参与是关键步骤。然而,传统 ...
特异性杀伤肿瘤细胞可以安全地根除肿瘤,从而最大限度地减少对正常组织的脱靶损伤;而特异性地诱导肿瘤细胞发生免疫原性死亡(ICD),而非通常的非免疫原性凋亡,可以激活机体的抗肿瘤免疫反应,进一步清除残余癌 ...
锰基层状氧化物是钠离子电池体系中极具竞争力的正极材料之一。然而,这些锰基材料往往存在不可逆的氧阴离子反应和相变过程,从而导致材料在电化学过程中产生相当大的内应力与持续显著下降的电化学性能。因此,如何在 ...
具有刺激响应特性的多组分多肽共组装体系在肿瘤免疫治疗中展现出巨大的潜力。然而,由于多组分的复杂性,体系的分子设计、组装体结构预测和功能调控仍然面临挑战。因此,开发具有广泛适用性的新型可控多肽共组装体系 ...
有机-无机杂化金属卤化物(OIHMHs)因其可调谐的化学和电子结构而具有优异的光物理性质,在光电子器件中有重要的应用价值。其中,A位有机阳离子在塑造OIHMHs晶体结构维度、诱导无机光电活性组分空间排 ...
锂金属电池具有比传统锂离子电池更低的氧化还原电位(−3.04 V vs. RHE)和更高的理论容量(3860 mAh g−1),已经成为下一代高能量密度电池的发展方向。然而锂金属电池仍面临一些阻碍其实 ...