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【Chem】复旦大学张亮:氨基酸修饰实现分子五叶结的高保真手性自分类
研究背景及出发点手性自分类指外消旋混合物在非共价相互作用驱动下,自发形成均手性或异手性超分子组装体的过程,是超分子化学的核心概念之一。该现象不仅与生命体系的手性起源密切相关,也为不对称催化和光学活性材
ChemBeanGo
02-03
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【Angew. Chem.】中科大江海龙/安徽大学李丹丹/孙贤顺:MOF基近红外多光子光催化体系:耦合COu2082还原与水氧化用于高效肿瘤治疗
全文速览一氧化碳(CO)气体疗法在诱导癌细胞凋亡与激活抗肿瘤免疫反应方面展现出良好潜力。光催化COu2082还原生成CO是一种新兴的肿瘤治疗策略,但其临床转化仍受限于两大挑战:组织穿透深度不足,以及在深层肿瘤
ChemBeanGo
02-03
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中科院赣江院刘凯杰/张一波/廖伍平团队Nature大子刊!
论文信息第一作者:方杨飞(学生)、韩新宇(学生)、刘凯杰副研究员通讯作者:刘凯杰副研究员、张一波研究员、廖伍平研究员通讯单位:中国科学院赣江创新研究院(中国科学技术大学稀土学院)论文DOI:10.10
ChemBeanGo
02-03
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【Org. Lett.】安徽工业大学王兵兵/高宏团队:光诱导惰性C(spu00B3)u2212H参与的二氮丙啶类化合物的合成
导语二氮丙啶类化合物作为一类非常重要的结构基序,因其可以很容易地转化为高附加值化学品,如胺、肼和含氮杂环化合物等,广泛用于有机合成和药物发现。在此背景下,过渡金属催化和光催化已被发展为二氮丙啶类化合物
ChemBeanGo
02-03
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大化所刘宇团队: 活细胞内蛋白聚集体快速标记探针
文章导读蛋白质的三维构象对其行使正常的生理功能至关重要。细胞内的蛋白质稳态网络 (proteostasis network) 可以维持蛋白质的正确折叠状态。然而,该稳态网络的崩塌而引发细胞内蛋白质组的
RSC Chemical Sciences
02-03
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加州理工学院高伟教授课题组Nature Nanotechnology: 酶驱动的微气泡机器人
研究背景自主运动的微纳机器人正成为生物医学领域的重要工具,可在膀胱、脑、眼及胃肠道等复杂环境中实现靶向递送与组织穿透,为“难以到达区域”的精准干预提供新可能。与此同时,复杂的体内环境对机器人设计提出了
纳米人
02-03
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「长江学者」高发明副校长领衔!天科大杨武海/上海交大杨慧军Angew | 亲核取代构建氟化界面助力低N/P比锌电池!
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顶刊收割机
02-03
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哈工大「国家级青年人才」娄帅锋Angew | 锂离子“呼吸”效应实现锂硫电池中多硫化物的级联转化!
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顶刊收割机
02-03
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武汉科技大学「国家杰青」郑安民/中科院精密测量院易先锋Angew | 羟基化调控沸石Bru00F8nsted酸性提升催化剂寿命!
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顶刊收割机
02-03
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顶刊主编精选!电催化避坑32篇顶级论文!
本文盘点了电催化避坑必看的32篇顶级论文,扫码发送 “精选” 免费获取:32篇文献合集简介这份关于如何准确进行电催化实验、避免误差的作品合集,由《ACS Energy Letters》主编Prasha
顶刊收割机
02-03
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看,看,看到了!!北京大学王恩哥院士/「国家杰青」江颖,重磅Nature Materials!
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02-03
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唯一通讯!中国科学技术大学戴懿涛Nature Synthesis | 原子分散Pd实现氮杂芳烃的绿色高效氘代!
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02-03
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全部作者均中文署名!清华大学,重磅Nature!
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顶刊收割机
02-03
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2026年碳未来青年研究者奖开放提名
2026年碳未来青年研究者奖开放提名PRIZE01关于奖项自2024年起,清华大学 Carbon Future期刊特设年度碳未来青年研究者奖 ( Carbon Future Young Investi
纳米人
02-02
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光解水,最新Nature Energy!
第一作者:Yuyang Pan, Bingxing Zhang, Zhengwei Ye通讯作者:Bingxing Zhang, Zetian Mi通讯单位:美国密歇根大学 研究要点本研究开发了基于氮
纳米人
02-02
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里程碑!复旦大学这篇Nature,在太空做测试!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景随着航天技术的发展,星载通信和深空探测对低功耗、
纳米人
02-02
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JACS:高稳定性负载型Cu-Ni稀合金高效催化甲烷二氧化碳干重整
悉尼大学Jun Huang、加利福尼亚大学戴维斯分校Bruce C. Gates和SLAC国家加速器实验室Simon R. Bare等研究团队报道了一种高稳定性负载型铜镍稀合金催化剂,实现了在苛刻条件
纳米人
02-02
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SixMol科研级纳米金属粉末制造设备:电爆法制备纳米金属胶体
点击上方查看视频简介导读SixMol 纳米金属粉末制造设备(电爆法),等离子体纳米胶体发生器,可在去离子水中,通过电爆法将0.2mm的金、银、铜、镍、钨、钴等导电金属丝材制备成纳米胶体,纳米粉末平均粒
化学加
02-02
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500人!2025年中国“化学”学科高被引学者榜单发布
化学加SixMolu00AE仪器设备,走进众多高校和企业化学实验室!导读2026年1月30日,爱思唯尔(Elsevier) 正式发布2025“中国高被引学者” (Highly Cited Chinese Re
化学加
02-02
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南科大孙小卫团队发表综述全面解析电泳沉积技术前沿进展
SixMol 纳米金属粉末制造设备(电爆法):低成本简单制备10-100nm球形纳米金属粉末导读近日,南方科技大学纳米科学与应用研究院、电子与电气工程系孙小卫讲席教授团队联合德国埃尔朗根-纽伦堡大学A
化学加
02-02
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