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082025-02
《自然催化》刊登人工光合系统高通量筛选成果
自然光合系统通过光敏蛋白、酶和辅酶的协同作用,利用太阳能将二氧化碳和水转化为富能有机物并释放氧气,是自然界最大规模的物质转化和能量转换过程。分子光催化体系以两类金属配合物分别模拟光合作用中的光敏蛋白和酶,构筑光能转化效率更高的人工光合系统,有望为缓解能源环境危机、降低碳排放提供新的理论和技术支撑。在开发高效人工光合系统的过程中,涉及大量的分子光敏剂和分子催化剂的组合,通过传统的反复试错实验极其耗时。...
272025-01
化材学院李忠原课题组最新研究成果在《德国应用化学》发表
轴手性化合物不仅普遍存在于天然产物和药物分子中,还是各种手性配体和催化剂的重要骨架。其中,轴手性醛类化合物由于其优异的催化性能和易于转化等特性,引起了人们越来越多的关注。近年来,很多合成方法被发展用于轴手性醛类化合物的构建。其中,最直接和高效的策略之一是基于二醛的去对称化。然而,该策略通常需要对其中一个醛基进行不对称转化而获得轴手性单醛类化合物,这使得轴手性二醛类化合物的合成面临重要挑战。考虑到该类化合物可能具有的独特催化性能以及转化潜力,...
212024-10
我校碳中和团队在全天候人工光合作用领域取得重要进展
近日,我校常务副校长熊宇杰教授领衔的碳中和团队成员崔晓峰副教授,与我校陆洲教授及其他研究者合作,在分子水平上构建了全天候人工光合系统,解决了长久以来困扰人工光合作用领域的不持续太阳光照问题。该重要进展以“A cluster-nanozyme-coenzyme system mimicking natural photosynthesis for CO2 reduction under intermittent light irradiation”为题,于2024年10月19日在国际综合性期刊《Nature Communications》发表。原文链接:...
032024-09
化材学院钦青课题组在电催化合成尿素领域取得重要进展
尿素是全球使用最普遍的氮基肥料,占所有人造肥料的50%以上。传统的尿素生产方法,如Bosch-Meiser工艺,高度依赖化石燃料,并产生大量的二氧化碳排放。据估计,如果不加以控制,到2050年尿素生产的碳排放量可能达到惊人的2.86亿吨CO2当量/年。因此,通过电化学手段催化CO2/NO3-共还原实现尿素的可持续合成是目前关注度很高的清洁技术路线。但是,尿素的形成是一个涉及16电子的复杂过程,该过程中,会伴随着各种含N和C的中间体产生。...
022024-09
“兰大-中科大-安师大 有机化学研讨会(2024)”在兰州成功举行
2024年8月5-7日,由兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室主办的“兰大-中科大-安师大 有机化学研讨会(2024)”在兰州大学城关校区第二化学楼101学术报告厅成功举办,学院有机化学学科团队13位教师参会。会上,王绍武教授作了《双核稀土金属有机配合物催化内烯/炔烃的硅氢化反应研究》的报告;王官武教授作了《富勒烯衍生物的电化学合成及其应用》的报告;郝二红教授作了《BODIPY类染料的构建与激发态调控》的报告;王辉教授作了《...
092024-07
我校碳中和团队在电催化二氧化碳还原领域取得重要进展
近日,我校常务副校长熊宇杰教授、岳艳博士和盛天副教授在电催化二氧化碳还原领域取得重要进展。该成果以“Biomimetic Phthalocyanine-Based Covalent Organic Frameworks with Tunable Pendant Groups for Electrocatalytic CO2 Reduction”为题,于2024年7月9日,在国际顶级化学期刊《Angewandte Chemie International Edition》上在线发表。原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202411188。电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)是一种将CO2转化为高附加值产物的有效方法,...
082024-07
化材学院钦青课题组在电催化合成氨领域取得重要进展
2024年6月国家发改委等5部门发布的《合成氨行业节能降碳专项行动计划》的通知明确指出,推进合成氨原料低碳代替,鼓励可再生能源发电和合成氨企业联营是支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标的重大战略。因此,通过电化学手段实现绿氨的可持续合成是目前研究关注度很高的技术路线。作为一个涉及到八电子九质子的复杂反应,中间体的脱氧速率往往成为限制整个反应进程和产物分布的决速步骤,缺少高效稳定的催化剂以及对中间体脱氧速率步骤的深入理解,...
252024-04
化材学院耿保友课题组在电催化二氧化碳还原领域取得新进展
化石能源的持续使用导致大气中二氧化碳含量不断增加,并造成了温室效应等一系列严重的环境问题。解决过量二氧化碳的一个有希望的方案是将其捕获并还原为增值化学品。可再生电力驱动的电化学CO2还原反应(CO2RR)被认为是最有前途的方法之一,Cu是唯一能将CO2还原成多碳产物的催化剂,单组分Cu催化剂面临稳定性差、选择性低等挑战。单原子掺杂因其原子利用率高、活性高、均匀性好等优点而受到广泛关注,并在包括CO2RR在内的多个领域得到深入研究,...
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