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【开学特惠】SixMol手持式紫外分析仪优惠促销,多台购买更划算!

SixMol手持式紫外分析仪,小巧便携、美观实用,六颗LED灯珠,254/365 nm双波长,低功率、高亮度,触控操作,15s自动关闭光源。2600 mA锂电池供电,配备Type C充电接口,常规使用...

广告公益 2026-08-27
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一个“AI科学家桌面工作台”,深势科技发布玻尔·科学空间,科研流程真跑起来了

深势科技正式发布玻尔·科学空间,连接科学知识、数据、模型、软件、算力与实验资源,并内置面向不同学科的 AI 科学家,支持从科学调研、假设提出与实验设计,到计算验证、数据分析和成果输出的完整科研流程,让...

广告公益 2026-08-21
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唐波院士获2025年度山东省科学技术最高奖:从癌症早诊到海水制氢,用化学打开广阔世界

“化学就是创造新物质,了解物质属性,为人民服务。”8月6日,中国科学院院士、崂山实验室研究员、山东师范大学教授唐波获得2025年度山东省科技最高奖。他最重要的几项科研成果,从癌症等大病的早诊到复合肥、...

名家名企 2026-08-07
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Angew热点文章:通过电化学还原实现醇类和羰基化合物的脱氧官能团化反应

近日,美国康奈尔大学林松团队开发了一种通用的活化策略,该策略采用氢硅烷作为活化试剂,使醇类、羰基类及酯类化合物能够转化为常见的硅醚中间体。通过对原位生成的硅醚进行电化学还原,可实现C-O键的断裂并生成...

前沿科技 2025-08-25

复旦大学曾小庆/王丽娜团队JACS:分子间硫键介导的电荷转移,揭示SO₂光化学反应新路径

硫化学在地球和其他行星(如金星、火星、木卫一等)大气层中至关重要。作为地球大气中常见的稳定含硫气体,SO2不仅参与全球硫循环,而且涉及地球早期大气中的硫非质量分馏和氧气产生。因此,SO2的光化学反应在...

前沿科技 2025-08-25

JACS:电催化偶联与C-H活化集于一体!纽约大学Martin Tomanik课题组(+)-Talaromyolide D全合成

近日,纽约大学Martin Tomanik课题组实现了复杂杂萜(+)-Talaromyolide D标称结构的首次不对称全合成。该分子具有独特的6/6/6稠合二氢异香豆素核心,以及罕见的嵌在四个连续手...

前沿科技 2025-08-22

PNAS | 雷晓光团队与合作者揭示植物中类BBE酶催化氧化反应路径选择性的分子机制

类BBE酶(Berberine bridge enzyme-like enzyme,BBE-like enzyme)属于黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)连接的氧化酶超家族,广泛参与天然产物生物合成中的氧化...

前沿科技 2025-08-22

北京大学深圳研究生院叶涛课题组 Org. Lett.:HA 23 的全合成、立体化学鉴定和结构修正

在药物分子开发过程中,天然产物的结构解析,尤其是其立体化学的准确判定,始终具有关键意义。尽管核磁共振(NMR)和质谱(MS)等多种光谱技术已被广泛应用于结构鉴定,但错误解析的案例仍屡有报道。因此,通过...

前沿科技 2025-08-21

Nat. Commun. | 南京大学闵乾昊/程旭:原位质谱赋能有机电合成反应筛选与机理探析

近日,南京大学闵乾昊团队与程旭团队合作开发了一种解耦式电化学流动反应器-原位质谱分析平台(DEC-FMR-MS),实现了有机电合成反应的快速筛选与多步反应中间体的拆解剖析。该工作在Nature Com...

前沿科技 2025-08-20

Science:铜取代非血红素酶催化的苄位 C(sp³)-N 对映汇聚偶联反应

近日,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)Xiongyi Huang,浙江工业大学(Zhejiang University of Technology)杨云芳以及美...

前沿科技 2025-08-20

JACS:基于模式识别和 MHAT 环合反应的(−)-Neocucurbol C全合成

近日,美国伊利诺伊大学芝加哥分校(Universityof Illinois Chicago)Alexander Adibekian课题组与美国埃默里大学(Emory University)代明骥课题...

前沿科技 2025-08-14

Nature:催化对映选择性合成亚烷基环丙烷

近日,英国牛津大学(University ofOxford)Darren J. Dixon和荷兰阿姆斯特丹自由大学(Vrije Universiteit Amsterdam)Trevor A. Ham...

前沿科技 2025-08-13

南京工业大学王军/周瑜团队Acc. Chem. Res.:酸水解路径水热合成金属掺杂沸石

开发了一种独特的酸水解策略(ACH):在弱酸条件下,金属与硅源前驱体经过缓慢水解、缩合生成Me-O-Si单元,再调pH值至碱性形成沸石凝胶,晶化制备得到Me-沸石。该方法匹配金属和硅源的水解速率,有效...

前沿科技 2025-08-13