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  • 我所實現木質素基喹啉衍生物的定向制備

    近日,我所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、李昌志研究員團隊與北京化工大學雷鳴教授合作,發展了直接催化解聚木質素β-O-4模型化合物定向制備喹啉衍生物的新策略。 雜原子參與的木質素解聚對于拓寬生物煉制領域,滿足高值化生物質轉化需求等具有重要意義。喹啉類含氮雜環化合物被廣泛用作生物活性藥物、染料和功能材料的合成。以木質素或β-O-4片段為原料,直接轉化合成喹啉衍生物,因涉及C-O/C-C鍵斷裂、C-N鍵精準構筑,以及多步反應高度耦合等挑戰,尚未有文獻報道。 本工作中,研究團隊以木質素主要結構片段β-O-4模型化合物為原料,在NaOH介導下,通過與鄰氨基苯甲醇發生多步串聯反應高效合成了喹啉類化合物。該反應體現了靈活的底物普適性,含不同官能團的β-O-4模型分子,以及鄰氨基苯甲醇底物都可高效轉化為目標產物。在此基礎上,團隊利用β-O-4聚合物模擬木質素結構,通過三步反應獲得56%收率的喹啉類化合物;通過控制實驗與DFT......閱讀全文

    我所實現木質素基喹啉衍生物的定向制備

     近日,我所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、李昌志研究員團隊與北京化工大學雷鳴教授合作,發展了直接催化解聚木質素β-O-4模型化合物定向制備喹啉衍生物的新策略。  雜原子參與的木質素解聚對于拓寬生物煉制領域,滿足高值化生物質轉化需求等具有重要意義。喹啉類含氮雜環化合物被廣泛用作生物活性藥

    新策略實現木質素基喹啉衍生物的定向制備

    近日,中科院大連化學物理研究所張濤院士、研究員李昌志團隊與北京化工大學雷鳴教授合作,發展了直接催化解聚木質素β-O-4模型化合物定向制備喹啉衍生物的新策略。相關研究成果發表在《德國應用化學》。 雜原子參與的木質素解聚對于拓寬生物煉制領域,滿足高值化生物質轉化需求等具有重要意義。喹啉類含氮雜

    中科院大化所發表木質素催化轉化綜述文章

      11月12日,中科院大連化物所張濤院士帶領團隊在生物質催化轉化研究領域取得新進展,系列研究工作受到了國際同行的廣泛關注,近日受邀在Chemical Reviews美國化學進展雜志上發表題目為“Catalytic Transformation of Lignin for the Productio

    大化所發展了木質素催化轉化制備芐胺的新路線

      近日,我所催化與新材料研究室李昌志研究員和張濤院士團隊發展了一種一步法將木質素中含量最豐富的β-O-4結構片段選擇性胺化解聚生成芐胺的新策略,并打通了從真實木質素原料到芐胺的制備路線。  木質素是植物類生物質的主要成分,由苯丙單元通過C-O或C-C鍵連接構成,它是自然界中最豐富的可再生芳香類化合

    大化所二維金屬碳化物基儲能材料研究取得新進展

      近日,我所二維材料與能源器件研究組(DNL21T3)吳忠帥研究員團隊通過在KOH溶液中震蕩處理二維金屬碳化物納米片(MXene),成功制備層間距擴大的堿化MXene納米帶,并發現其具有優異的儲鈉和儲鉀性能。相關研究成果發表在《納米能源》(Nano Energy)雜志上(DOI: 10.1016/

    大化所揭示燃料電池鉑基氧還原反應電催化劑的協同機制

      近日,我所醇類燃料電池及復合電能源研究中心(DNL0305組)孫公權研究員和王素力研究員團隊在高穩定性鉑基氧還原反應電催化劑研究方面取得新進展。該團隊報道了一種具有超高穩定性的核殼結構鉑銠合金(PtRh/Pt)氧還原反應電催化劑,結合密度泛函理論(DFT)計算與AC-STEM、電化學等表征手段,

    大化所揭示甲醛光化學解離過程

    甲醛是一種無色易溶的微刺激性氣體,作為一種空氣中最常見的污染物,對人體的危害具有長期性、潛伏性、隱蔽性的特點。長期接觸低劑量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、女性月經紊亂、妊娠綜合征,引起新生兒體質降低、染色體異常,甚至引起鼻咽癌。另外,高濃度甲醛對神經系統、免疫系統、肝臟等都有毒害。甲醛的降解主要通過光解

    寧波材料所在木質素基碳纖維研究方面取得進展

      碳纖維作為先進復合材料最重要的增強體,被廣泛應用于航空、航天以及高端體育休閑用品等領域。但是,目前市場上90%以上的碳纖維都是以聚丙烯腈(PAN)為原料生產的。PAN來源于不可再生的化石資源,價格較高且經常受到國際原油價格波動的影響,導致碳纖維生產成本居高不下、應用范圍受到極大的限制。利用可再生

    大化所84個項目獲國家自然基金資助

      8月19日,國家自然科學基金委公布了2011年度項目評審結果。2011年度項目集中申請期間,國家自然科學基金委共受理項目143820項,經專家評審后資助31458項,資助率21.8%。   中科院大化所申請224項,獲資助84項,資助率37.5%,創中科院大化所基金項目資助率歷史新高。

    大化所單原子催化研究取得新進展

      近日,我所航天催化與新材料研究室張濤院士研究團隊在單原子催化研究方面取得新進展,首次證明了單原子催化劑可以具有與均相催化劑相當的催化活性。該研究工作獲得了審稿人的高度評價,以Hot Paper(TOP 10%)形式發表在Angew. Chem. Int. Ed.上,并被推薦為后封面文章(DOI:

    大化所開發新型穆斯堡爾譜測量裝置

      近日,大連化學物理研究所能源研究技術平臺穆斯堡爾譜研究組(DNL2005)王軍虎研究員團隊在前期原位電化學穆斯堡爾譜測試裝置基礎上,與我所儲能技術研究部(DNL17)李先鋒研究員、鄭瓊副研究員團隊,法國蒙彼利埃大學Moulay Tahar Sougrati博士合作,開發了原位離子電池57Fe和1

    中科院大化所:為了“純”與“真”的堅守

      2014年是全面深化改革、加快實施創新驅動發展戰略的關鍵一年,也是中科院“率先行動”計劃的開局之年,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作,既是貫徹落實中央精神和要求的實際行動,也是實現改革創新發展的重要保障。為此,《中國科學報》記者近日兵分數路,深入到中科院各基層院所,實地采訪并真切感受了這些單位在

    中科院大化所:甲烷室溫直接催化轉化實現

      近日,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室鄧德會研究員和包信和院士帶領的研究團隊,在長期深入研究二維催化材料和納米限域催化的基礎上,發現石墨烯限域的單原子鐵中心可以在室溫條件下(25℃)直接將甲烷催化轉化為高附加值的C1含氧化合物。相關研究結果發表于《化學》。  甲烷是天然氣、頁巖氣、

    中科院大化所合成新型發光材料拒絕“鉛污染”

    中科院大連化學物理研究所最近合成新型發光材料——非鉛雙鈣鈦礦納米晶,采用毒性較低的鉍元素來取代重金屬鉛。這一新材料應用在發光二極管(LED)、太陽能電池上,可有效降低成本,提高使用效率,并避免重金屬元素鉛對環境和人類造成的危害。相關研究成果作為熱點文章發表在近期《德國應用化學》上。 含鉛鈣鈦礦納米晶

    大化所楊學明院士等在《科學》發表研究評述

      近日,中科院大連化學物理研究所分子反應動力學國家重點實驗室楊學明院士、張東輝研究員以及中國科學院杰出訪問學者Timothy Minton教授應邀為美國《科學》雜志撰寫了題為“重新思考高能化學反應”的研究評述(Perspective)。6月29日出版的《科學》雜志刊登了此篇文章。 

    大化所高分散銥催化劑研究取得重要進展

     高分散銥催化劑催化活性研究   高分散貴金屬催化劑在化工過程中有著廣泛的應用,如何通過制備方法的調控實現貴金屬的高分散一直是該領域挑戰性課題之一。   中科院大連化學物理研究所張濤研究員和王曉東研究員領導的研究團隊長期致力于高分散金屬催化劑的研究與開發,近期在高分散銥(Ir)催

    大化所CO2催化轉化研究取得新進展

      近日,我所碳資源小分子與氫能利用創新特區研究組(DNL19T3)孫劍和葛慶杰研究團隊在CO2催化轉化領域取得新進展,通過設計一種多助劑共存的鐵基催化劑,實現了CO2加氫高選擇性制取線性a-烯烴。該工作發表在《自然》(Nature)出版集團新刊《通訊-化學》(Communications Chem

    中科院大化所丁云杰:我喜歡這份工作

      丁云杰 1985年畢業于杭州大學化學系;1991年在中國科學院大連化學物理研究所獲博士學位;1991~1995年在浙江大學化學系工作;1995~1998年在美國Texas A&M 大學化工系從事博士后工作;1999年起在中國科學院大連化學物理研究所工作,任碳一化學與精細化工催化組組長、研究員和博

    木質素粘合策略構建納米纖維素基柔性智能驅動器

       具有環境刺激響應性的柔性智能驅動器在機械、生物醫藥、傳感器、人工肌肉和機器人等領域具有巨大的應用潛力。日前,中科院青島生物能源與過程研究所代謝物組學研究組的研究人員,受松果球鱗片濕度響應性形變現象的啟發,利用木質素粘合策略構建了一種新型的納米纖維素基柔性智能驅動器。相關研究結果發表在Chem.

    中科院大化所非天然輔酶研究取得新進展

       近日,中科院大連化物所生物技術部趙宗保研究員團隊和薛松研究員團隊合作,在非天然輔酶研究方面取得新進展,獲得了系列偏好非天然輔酶的亞磷酸脫氫酶突變體,解析了它們與非天然輔酶復合物的結構,揭示了輔酶偏好性改變的分子機制。相關研究成果發表在ACS Catalysis上。  天然輔酶,例如吡啶核苷酸輔

    中科院大化所“深海利劍”可探測全球99%海域

    中國科學院深淵科考隊近日赴馬里亞納海溝海域執行科技任務時曾攜帶深海利劍。13日,記者采訪了利劍的制造者中國科學院大連化學物理研究所的科學家。 利劍的正式名稱為7千米級紫外激光拉曼光譜儀。該光譜儀是國際上首次進行深海探測的紫外激光拉曼光譜儀,也創造了拉曼光譜儀最高深海探測記錄(7449米)。

    中科院大化所“大連先進光源”預研項目正式立項

       4月11日,“大連先進光源”預研項目通過了由大連市發展改革委與大連化物所共同組織的方案論證會,這標志著“大連先進光源”預研項目正式立項。論證會上,專家組認為大連先進光源預研項目方案合理可行,開展預研十分必要,一致同意通過該項目方案論證,建議立項。  此次論證的預研項目是“大連先進光源”的前期預

    中科院大化所科研亮點頻現-創新與突破并舉

      近日從中科院大連化物所獲悉,由該所提供技術支撐、大連融科儲能技術發展有限公司承建的5 兆瓦/10兆瓦時全球最大規模全釩液流電池儲能系統,自并網后平穩運行近1年來,各項指標均達到國際領先水平。該系統對于實現儲能電池技術產業化、推進可再生能源的普及應用具有重大意義。   專注于能源領域研究的大

    大化所自主技術醋酸加氫制備乙醇工業示范裝置開車成功

      4月28日,采用大連化物所的催化技術和分子篩膜脫水技術,由中國五環工程公司設計建設的3萬噸/年醋酸加氫制乙醇工業示范裝置,在江蘇索普(集團)有限公司一次開車成功并實現平穩運行。截至5月6日凌晨,該裝置連續穩定運行8天,裝置產出的無水乙醇產品純度達到99.6%,高于中國工業乙醇國家標準。   20

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      具有環境刺激響應性的柔性智能驅動器在機械、生物醫藥、傳感器、人工肌肉和機器人等領域頗具應用潛力。中國科學院青島生物能源與過程研究所代謝物組學研究組受到松果球鱗片濕度響應性形變現象的啟發,利用木質素粘合策略,構建出新型的納米纖維素基柔性智能驅動器。  為了實現快速和多重刺激響應,制備柔性驅動器的典

    木質素的性質

    木質素呈褐色粉末,木材的顏色即是木質素造成的。可溶于強堿和亞硫酸鹽溶液。

    木質素的應用

    利用木質素作為橡膠補強劑的方法,屬木質素在橡膠工業中應用的技術領域。其要點是在濃縮的造紙廢液中加進甲醛制成木質素甲醛樹脂,再按比例加入硫磺、氧化鋅、硬脂酸、硫化劑、硫化促進劑、硫化活化劑與橡膠在一定溫度下進行硫化。該方法可使橡膠中填充大量木質素仍不需加軟化劑,這既節省大量橡膠,又可獲得優良性質的硫化

    2(喹啉8基氧基)環己1醇作為NMR識別的實用試劑

       大家好,今天給大家分享一篇通過簡單分子就能實現熒光手性識別的文獻,本文的通訊作者是巴羅達大學的Ashutosh V. Bedekar教授。   在這篇文獻中,作者合成了一個簡單的手性分子的,該分子具有三個不同的結合位點以及芳香族喹啉部分,用于有效的超分子相互作用,并且能夠表現出良好的熒光響

    青島能源所利用協同調控機制對木質素成分實現分子設計

      中國木質素是一種由苯丙烷類結構單元聚合而成的大分子化合物,在高等植物的細胞壁中廣泛存在,是自然界中儲量僅次于纖維素的第二豐富的有機物。木質素的成分主要分為H、G和S三種類型,其含量和比例在不同植物(木本植物>草本植物)以及同一植物的不同組織器官(莖稈>葉片)中各不相同。在植物次生細胞壁中木質素通

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