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    新研究實現光熱非均相碳氫活化反應

    近日,華南師范大學化學學院教授蘭亞乾團隊在《德國應用化學》上發表了最新研究進展,首次報道通過后合成方法結合共價有機框架材料和過渡金屬銠砌塊實現光熱非均相碳氫活化反應。近年來,過渡金屬催化的C-H鍵活化反應因其步驟和原子經濟性而成為有機合成的重要合成策略。然而,這些反應通常需要在較高溫度下進行,最近的很多研究都集中在開發更環保、更資源節約的方法,以便在溫和的反應條件下實現這些反應。其中,光催化就是一種環境友好的替代方案,可以通過傳遞被光吸收的能量或電子,為熱驅動反應提供了一種更溫和的替代途徑。共價有機框架是一類結晶多孔有機材料,具有良好的化學穩定性和熱穩定性以及可修飾性等特點,具有成為非均相光催化劑的潛力。而絕大部分C-H活化反應的決速步驟取決于高度熱力學穩定的C-H鍵的斷裂過程。因此,有必要開發一類能夠產生光熱效應的共價有機框架復合材料,以促進C-H鍵斷裂步驟,從而驅動C-H活化反應循環。基于此,蘭亞乾團隊通過后修飾的方法使得催......閱讀全文

    新研究實現光熱非均相碳氫活化反應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518705.shtm

    新研究實現光熱非均相碳氫活化反應

    近日,華南師范大學化學學院教授蘭亞乾團隊在《德國應用化學》上發表了最新研究進展,首次報道通過后合成方法結合共價有機框架材料和過渡金屬銠砌塊實現光熱非均相碳氫活化反應。近年來,過渡金屬催化的C-H鍵活化反應因其步驟和原子經濟性而成為有機合成的重要合成策略。然而,這些反應通常需要在較高溫度下進行,最近的

    什么叫均相和非均相

    均相物系:在連續相和分散相之間沒有相界面。分離較難,如水-乙醇非均相物系:在連續相和分散相之間存在著明顯的相界面,機械分離過程,如油和水。

    非均相物系的分離概述

    一、混合物的種類:1、均相物系:物系內部均勻分布,無相界面。如溶液和混合氣體等。2、非均相物系:物系內部存在著不同的相界面,且相界面兩側的物料性質有顯著差異。如懸浮液、乳濁液、泡沫液、含塵氣體和含霧氣體等。非均相物系由分散相和連續相組成。分散相:分散物質,在非均相物系中處于分散狀態的物質。連續相:分

    非均相物系的分離概述

    一、混合物的種類:? 1、均相物系:物系內部均勻分布,無相界面。如溶液和混合氣體等。? 2、非均相物系:物系內部存在著不同的相界面,且相界面兩側的物料性質有顯著差異。如懸浮液、乳濁液、泡沫液、含塵氣體和含霧氣體等。??????? 非均相物系由分散相和連續相組成。??????? 分散相:分散物質,在非

    關于非均相物系的分離概述

    一、混合物的種類:?1、均相物系:物系內部均勻分布,無相界面。如溶液和混合氣體等。2、非均相物系:物系內部存在著不同的相界面,且相界面兩側的物料性質有顯著差異。如懸浮液、乳濁液、泡沫液、含塵氣體和含霧氣體等。非均相物系由分散相和連續相組成。分散相:分散物質,在非均相物系中處于分散狀態的物質。連續相:

    非均相催化劑的基本概念

    僅僅由于本身的存在就能加快或減慢化學反應速率,而本身的組成和質量并不改變的物質就叫催化劑。催化劑跟反應物同處于均勻的氣相或液相時,叫做單相催化作用;催化劑跟反應物屬不同相時,叫做多相催化作用,即非均相催化作用。非均相催化劑呈現在不同相的反應中(例如:固態催化劑在液態混合反應),而均相催化劑則是呈現在

    非均相催化劑的基本組成

    多相固體催化劑是目前工業中使用比例最高的催化劑。其中包括氣一固相(多數)和液一固相(少數)催化劑,前者應用更廣。下面就以多相固體催化劑為例,介紹工業上催化劑的主要組成和功能。催化劑的活性組分活性組分是催化劑的主要成分,有時由一種物質組成,如乙烯氧化制備環氧乙烷的銀催化劑,活性組分就是單一的銀;而更多

    化學所在惰性碳氫鍵活化研究中取得系列進展

      碳氫鍵是一類基本的化學鍵,存在于幾乎所有的有機化合物中。碳氫鍵的鍵能非常高,碳元素與氫元素的電負性又很接近,因而碳氫鍵的極性很小,這些因素使得碳氫鍵具有惰性,在溫和條件下將碳氫鍵選擇性催化活化、構建其它含碳化學鍵存在熱力學和動力學的雙重挑戰,是化學研究的一個基本問題,也是制約分子合成和制備獲得重

    蘭州化物所碳氫鍵活化及加成反應研究獲進展

      中國科學院蘭州化學物理研究所羰基合成與選擇氧化國家重點實驗室在碳氫鍵活化及加成反應研究方面取得新進展。   通過過渡金屬催化劑實現的簡單碳氫化合物與碳碳、碳氮和碳氧等多重鍵的直接碳氫鍵活化及加成反應是實現相關碳碳-鍵和碳-雜鍵構建的最經濟、最高效的方法之一。蘭州化物所科研人員自201

    液體閃爍計數非均相樣品的制備的介紹

      ①乳狀液計數:表面活化合物Triton X-100是廣泛應用的乳化劑,其化學結構式: 它的親水端吸引水和其它極性分子,疏水端吸引甲苯等非極性分子。乳狀液的物理性能隨著水分的增加而改變。當甲苯閃爍液與Triton X-100按2:1(v/v’)組成的配方時,樣品水分在15%以下的乳狀液是透明的;隨

    大連化物所在銠催化碳氫鍵活化領域取得系列進展

      含有碳氫鍵的化合物幾乎無處不在,是理想的反應原料。由于碳氫鍵活性低,通常需要金屬催化劑來活化。近幾年該方面的研究工作表明,茂基三價銠催化劑對碳氫鍵活化有著獨特的活性、選擇性以及官能團兼容性。盡管如此,由于底物和反應的多樣性,仍然需要對底物進行活化。中國科學院大連化學物理研究所金屬絡合物與分子活化

    福建物構所遠程選擇性碳氫鍵活化研究取得進展

      配合物中配體的配位模式會影響配合物的結構和性質。通過調控配體的配位模式,獲得金屬催化劑在碳氫鍵活化中新的催化活性的策略,是金屬有機催化領域值得研究的一個重要方向。  當前,碳氫鍵活化反應的研究是一個前沿研究領域,被認為是有機化學研究的一個圣杯。然而,由于有機化合物中活性類似的碳氫鍵的普遍存在,選

    福建物構所區域選擇性碳氫鍵活化研究獲進展

      區域(或稱位點)選擇性是碳氫鍵活化研究領域的一個重要方向。一個有機化合物中往往含有多個活性相似的碳氫鍵,如何精準地活化和官能團化所需要的碳氫鍵,是一個關鍵而又亟待解決的問題。   在國家“青年千人計劃”、國家自然科學基金項目等資助下,中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室和中科院煤制

    大化所實現了功能多樣的亞胺內鹽底物的碳氫鍵活化

      近日,中科院大連化學物理研究所李興偉研究員帶領的科研團隊(02T3組)在過渡金屬(Rh(III))催化的亞胺內鹽分子的碳氫鍵活化-氧化偶聯反應中取得重要進展。相關研究成果以短通訊的形式在線發表在《德國應用化學》雜志上。  金屬催化的C-H鍵的活化是有效構建C-C,C-N,C-O等

    大連化物所發表銠催化碳氫鍵活化的綜述論文

      近日,中科院大連化學物理研究所金屬合成與分子活化研究組李興偉研究員及成員應邀在Chem. Soc. Rev.上,以Critical Review形式發表了三價銠(Rh(III))催化的C-H鍵活化及氧化官能化的綜述論文。   金屬催化的C-H鍵活化官能化是構建C-C、C-O、C

    中科院大化所在銠催化碳氫鍵活化領域獲系列進展

      9月27日,中科院大連化物所李興偉研究員帶領金屬絡合物與分子活化研究團隊在銠催化碳氫鍵活化領域取得系列進展,有關茂基三價銠催化劑對碳氫鍵活化有著獨特的活性、選擇性以及官能團兼容性等方面工作。分別在Acc. Chem. Re和《德國應用化學》上發表.  1. 芳烴底物的活化  芳烴碳氫鍵和金屬催化

    非均相化學反應對大氣氧化能力影響研究獲進展

      大氣氧化能力是大氣環境化學的驅動力,決定了一次污染物(比如硫氧化物、氮氧化物和揮發性有機物等)的降解和二次污染物(比如臭氧和PM2.5)的生成。由干旱和半干旱地區排放進入大氣的礦質顆粒物,是全球和我國最重要的大氣顆粒物之一。礦質顆粒物與大氣氧化劑及其前體物的非均相化學反應,將直接和間接改變各種重

    動態可調點采樣拉曼光譜分析非均相樣品

    拉曼光譜是一種新型的的質量控制(QC)篩選工具,對不同晶型的活性藥物成分(APIs)具備超凡的靈敏度。而DXR智能拉曼配合動態可調點采樣技術(VDPS),成為一種新型的在軟件可控樣品區域上組合激光和光束的快速采集技術。 拉曼光譜是一種非常有意義的質量控制(QC)篩選工具。它對不同晶型的活性

    用于有效的非均相可見光驅動CO2還原

      Angew. Chem. Int. Ed.:具有后修飾功能化錸(I)位點的穩定生物氫鍵有機框架,用于有效的非均相可見光驅動CO2還原  基于鳥嘌呤四鏈體,借助π-π相互作用,實現了一種穩定的2,2'-聯吡啶(bpy)衍生生物氫鍵骨架(HOF-25),該骨架與Re(CO)5Cl反應得到后功

    大氣所發現污染期間礦物氣溶膠表面非均相化學反應

      沙塵是大氣氣溶膠的主要組成部分,具有很強的環境和氣候效應,一直是國際大氣科學領域研究的熱點。我國北方地區春季沙塵天氣過程頻發,礦物氣溶膠在輸送過程中與人為二次污染物的相互作用可明顯改變其理化特性和外部形貌,進而增加了其氣候效應的評估的不確定性。目前基于離線采樣和電子顯微鏡技術對沙塵氣溶膠的混合狀

    沉淀法和非均相凝聚法超細粉體表面包覆原理

    沉淀法?沉淀法是向含有粉體顆粒的溶液中加入沉淀劑,或者加入可以引發反應體系中沉淀劑生成的物質,使改性離子發生沉淀反應,在顆粒表面析出,從而對顆粒進行包覆。沉淀反應包覆往往是在納米粒子表面包覆無機氧化物,可以便捷地控制體系中的金屬離子濃度以及沉淀劑的釋放速度和劑量,特別適合對微納米粉體進行無機改性劑包

    非均相臭氧催化材料制備與應用領域獲新進展

      近日,清華大學環境學院張瀟源課題組和南京理工大學環境與生物工程學院韓衛清課題組合作開發了一種具有微通道傳質-納米催化反應協同增效的二維化片層式催化劑,并對其在高級氧化水處理過程中的構效關系與傳質-催化促進效應進行了深入研究。團隊通過在二維化鋁箔表面構建微通道強化的微納協同催化結構,大幅提升了催化

    我國在大氣非均相化學和污染物催化凈化領域取得進展

      中國科學院生態環境研究中心賀泓院士研究組在硫酸鹽新粒子生成機制、低溫選擇性催化氨氧化(NH3-SCO)和碳氫選擇性催化還原(HC-SCR)氮氧化物方面取得新進展。相關研究成果于近期連續發表在催化領域著名雜志ACS catalysis上(2018,8, 3825;2018,8, 2670;2018

    Roche診斷的非均相免疫測定標準、標準化和可行

    ???? ?隨著《醫療機構臨床實驗室管理辦法》三級甲等醫院考核檢查表的出臺以及越來越多的臨床實驗室申請《醫學實驗室質量和能力認可準則(ISO15189:2007)》認可,檢驗結果的溯源性也越來越被實驗室重視。籍此機會,將Roche診斷非均相免疫測定溯源性的過程和大家分享。?????? 作為醫學診斷,

    研究實現非均相催化CC鍵連續斷裂及功能化

      近日,中國科學院大連化學物理研究所有機硼化學與綠色氧化創新特區研究組研究員戴文團隊與中南民族大學教授張澤會合作,在非均相催化C-C鍵連續斷裂及功能化研究方面取得新進展。研究人員將一種制備簡單的錳氧化物作為多相催化劑,應用在C-C鍵斷裂及功能化反應中,實現了一系列多相催化轉化,包括伯/仲醇、鄰二醇

    “大光熱”推動太陽能光熱轉型升級

      在日前召開的全國工商聯新能源商會第七次會議上,國內太陽能熱利用行業龍頭之一日出東方四季沐歌董事長徐新建表示,國內太陽能熱利用行業處在十字路口,未來行業轉型升級的核心理念是“大光熱”,即綜合熱水系統、熱采暖系統以及熱發電系統于一體的系統工程。“這是太陽能光熱的大方向,足以支撐這個產業向千億元、萬億

    為什么總聽到非甲烷總碳氫化合物(NMHC)或非甲烷總烴?

      首先了解一下什么叫非甲烷總碳氫化合物(NMHC)或非甲烷總烴。非甲烷總烴:采用規定的監測方法,檢測器有明顯響應的除甲烷外的碳氫化合物的總稱。由于甲烷(CH4)本身相對穩定,不會直接光化學反應。非甲烷總碳氫化合物(NMHC)與甲烷不同,具有較大光化學活性,是形成光化學煙霧的前體物。所以一般我們所說

    光熱激勵技術

    ?光熱激勵技術在AFM輕敲模式中,通常采用壓電陶瓷的機械激勵方法,使微懸臂探針在其共振頻率或其附近振動。此方式簡單易行,但并不能提供一個干凈、穩定且不依賴于頻率的激勵,而是依賴于壓電陶瓷與微懸臂探針的機械耦合以及整個AFM探頭部分的復雜機械共振行為,尤其對于液體環境下的AFM影響更為嚴重,很容易產生

    NO2非均相反應對CaCO3吸濕性影響獲揭示

    中國科學院廣州地球化學研究所博士生賈小紅在導師唐明金研究員的指導下,與上海市環境科學研究院高級工程師王紅麗、中山大學副教授王海潮和中國科學院廣州地球化學研究所研究員王新明等人合作,通過研究NO2與CaCO3在不同RH(0%~80%)和不同反應時長(3~24h)條件下的非均相反應,揭示了NO2非均相反

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