近日,暨南大學賓德善/李丹團隊報道了一種簡便的無模板法合成MH-COFs的方法,并以高穩(wěn)定性鉀離子電池負極應用證明了其重要的應用前景。...
博士后開展高效不對稱催化反應開發(fā)及其在重要手性藥物合成中的應用研究,科研助理崗位主要作為技術員從事藥物中間體合成以及課題組長交辦的其他工作。...
2025國際化工創(chuàng)新展覽會將于7月14日在北京國家會議中心亮相...
手性催化劑的負載策略能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟高效的重復使用,并簡化產(chǎn)物分離過程。然而,傳統(tǒng)的共價鍵負載策略通常需要對配體或載體進行額外的修飾步驟,這大大增加了負載催化劑的合成成本。近日,哈工大(深圳)陳芬兒院士團...
中山大學化學學院2021級本科生何豐元同學自大二年級開始,依托校級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目(20240982),加入劉文博老師課題組開展科學研究。經(jīng)過與劉老師討論確定合適課題后,何豐元同學隨即投入到...
“2025第12屆世界化學工程大會暨第21屆亞太化工聯(lián)盟大會”(WCCE 12& APCChE 2025)將于2025年7月14-18日北京國家會議中心召開,預計將有來自50多個國家和地區(qū)的5000余...
近期,浙江大學的王勇教授團隊創(chuàng)新性地提出了一條全新的反應路徑:在合成氣氣氛中,采用Ru/Nb2O5和ZSM-5催化體系,將PE的傳統(tǒng)裂解與費托合成的關鍵步驟CO插入機制相結合。在低至280℃的溫和條件...
誠聘具有主族元素化學、有機合成化學、金屬配位和催化化學等領域研究背景的博士后3名,同時歡迎對該領域感興趣的優(yōu)秀學子報考本課題組的碩士/博士研究生。...
2025年3月18日,中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院黃林團隊、黃健團隊與廣州實驗室苗智超課題組、中山大學藥學院陳碩斌課題組合作在Angewandte Chemie上在線發(fā)表了題為“From Theophyll...
近日,南京大學化學化工學院郭子建院士/陳韻聰教授研究團隊在JACS 雜志發(fā)表了題為“Photo-induced Synergism of Ferroptosis/Pyroptosis/Oncosis ...
近日,上海交通大學李新昊教授團隊開發(fā)了一種可編程的電催化胺烷基化方法,以胺和醛為底物通過Pdδ--H電催化劑實現(xiàn)了胺的烷基化反應,從而合成含有兩個可調(diào)控烷基基團和一個甲基基團的烷基胺。同時,該電催化轉(zhuǎn)...
合成含多個手性中心的高張力螺環(huán)丁烷化合物極具挑戰(zhàn)。近日,中山大學蘇成勇和胡鵬團隊利用手性金屬有機籠Δ/Λ-MOC-16作為催化劑,通過交叉[2+2]光環(huán)化加成反應成功構建了含有多個季碳和叔碳手性中心的...
Hear CosmeTecTalk 2025 中國化妝品創(chuàng)新技術發(fā)展論壇將在2025年4月25-26日上海舉辦...
質(zhì)子交換膜電解水 (PEMWE) 因其高效、響應快和安全性高,被認為是綠色制氫的關鍵技術。然而,PEMWE的陽極反應——析氧反應(OER)需要高效的電催化劑。目前,基于貴金屬Ir的催化材料面臨著低質(zhì)量...
近日,蘭州大學天然產(chǎn)物化學全國重點實驗室陽銘課題組通過模塊化合成策略,以Stille偶聯(lián)/原位鋰鹵交換對醛的加成反應、后期鈀催化烯丙基酯消除反應以及萬氏糖苷化和俞氏糖苷化反應實現(xiàn)多個高不飽和木藜蘆烷二...
近日,德國亞琛工業(yè)大學(RWTH Aachen University)Daniele Leonori和Alessandro Ruffoni課題組聯(lián)合報道了利用光激發(fā)的硝基芳烴實現(xiàn)了化學選擇性內(nèi)在規(guī)律的...
近日,內(nèi)蒙古大學生命科學學院李昕宇、化學化工學院Faiz-Ur Rahman團隊在Journal of Medicinal Chemistry上在線發(fā)表題為‘In Vitro and In Vivo ...
近日,德國萊布尼茲催化研究所Matthias Beller課題組報道了一種在Lewis酸添加劑存在下,銅催化的非活化烯烴、CO和烷基胺前體的1,2-氨基烷氧羰基化反應,合成了一系列具有價值的β-氨基酸...
研究方向:長期致力于“天然藥物生物智造”領域的教學與科研,建立了天然產(chǎn)物“新分子、新反應、新藥物”上下貫通的“天然藥物生物智造”研究新范式,為天然產(chǎn)物“出新率低、成藥性差、合成效率低”研究瓶頸的突破提...
卡賓作為一種高活性中間體,其可控合成一直是合成化學領域的核心挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的卡賓合成方法通常依賴于重氮化合物或烯酮前體,這些方法不僅存在爆炸風險,而且對環(huán)境造成較大危害。近年來,甲醇被提出作為一種理想的前...