【头条新闻】 Chapman重排反应
0-芳基亚胺醚热重排为酰胺反应机理反应实例参考文献1. Chapman, A. W. J. Chem.Soc. 1925, 127, 1992-1998.2. Daube ...
0-芳基亚胺醚热重排为酰胺反应机理反应实例参考文献1. Chapman, A. W. J. Chem.Soc. 1925, 127, 1992-1998.2. Daube ...
背景介绍基于塞贝克(Seebeck)效应和帕尔帖(Peltier)效应,热电材料利用载流子的定向移动实现热能和电能之间的直接转换,是一类很有前景的发电和制冷技术。目前,热电转换效率较低是限制其广泛应用 ...
乙烯(C2H4)是石油化工行业中最重要的基础原料(2021年全球产量超2.1亿吨),主要来源于石脑油蒸汽裂解或乙烷(C2H6)热脱氢。然而,在乙烯的生产过程中,不可避免的会混入物理性质和分子尺寸高度相 ...
与传统纳米结构相比,尺寸在亚纳米的超薄纳米结构具有独特的性质,在各个领域,如电子和光电子器件、催化以及能量转换和存储等激发了极大的研究兴趣。然而,直接制备这些亚纳米结构仍然比较困难,因为在这样的原子水 ...
电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)是将CO2还原为高附加值化学品和减缓全球变暖问题的绿色和可持续的策略。其中,具有原子分散金属中心的载体催化剂在催化CO2RR反应方面具有广阔的应用前景;然而,调节暴 ...
2021年全球碳排放创历史新高,为实现2050年的净零排放目标,开发绿色能源以大量替代传统化石燃料已成为人类的共识。电解水技术可将风能、太阳能等间歇性可再生能源转化为可储存、可分布的氢能,被认为是促进 ...
杂原子掺杂作为提高碳纳米材料电催化活性的一种手段,在氧还原反应(ORR)、析氧反应和二氧化碳还原反应(CO2RR)中得到了广泛的应用。先前的理论计算已经预测碲(Te)掺入碳材料可以显著提高其催化活性, ...
电化学全解水(OWS)是一种以太阳能和风能为动力的理想的无碳工业工艺,被广泛认为是绿色制氢的理想方法。然而,OWS的反应动力学缓慢,尤其是涉及多步质子耦合电子转移(PCET)的析氧反应(OER),通常 ...
一氧化碳(CO)是一种典型的生物信号分子,在肿瘤中,高剂量的CO可以显著降低细胞活性,并增加癌细胞对放化疗的敏感性。因此,如何将CO有效递送至肿瘤部位,并降低其在正常组织中的表达,是CO气体抗肿瘤应用 ...
超分子聚合物网络(Supramolecular Polymer Networks, SPNs)因其极具吸引力的动态特性,在智能材料的发展中显示出巨大的潜力。然而,由于非共价交联固有的弱键属性,导致其力 ...