Antpedia LOGO WIKI资讯

中国科大烯烃氢碳化反应研究获进展

近日,中国科学技术大学教授傅尧课题组与清华大学教授刘磊课题组合作,在烯烃氢碳化反应及其应用中取得新进展。研究成果发表在4月2日的Nature Communications上(DOI: 10.1038/ncomms11129)。论文共同第一作者为中国科大博士研究生陆熹和副教授肖斌。 烯烃是有机化学中一类重要分子,是石油化工的主要原料。烯基官能团也常见于各种复杂的天然产物和药物分子中,如金鸡纳碱、维生素D2等。金属催化的烯烃转化反应中不乏经典的人名反应,如Heck反应等。近年来饱和碳碳键成键反应研究取得了重要进展,突破了传统逆合成分析依赖于官能团邻近位点断键的局限。但这类反应往往需要使用金属试剂,底物结构也受到限制,并且对空气和水敏感。以廉价、易得、相对稳定的烯烃替代传统的有机金属试剂,实现饱和碳碳键成键反应,不仅是新颖的概念,更是实用的方法。 傅尧课题组发展了一种镍催化的烯烃还原偶联反应,在硅烷的参与下,烯烃扮演了烷基金属......阅读全文

中国科大烯烃氢碳化反应研究获进展

  近日,中国科学技术大学教授傅尧课题组与清华大学教授刘磊课题组合作,在烯烃氢碳化反应及其应用中取得新进展。研究成果发表在4月2日的Nature Communications上(DOI: 10.1038/ncomms11129)。论文共同第一作者为中国科大博士研究生陆熹和副教授肖斌。  烯烃是有机化

减排氢氟碳化物面临哪些机遇和挑战?

  我国HFCs减排潜力很大   将HFCs气体减排纳入国家减排温室气体的整体战略中,其对推进国家水平的温室气体减排将做出重要贡献。   我国HFCs最大的减排潜力在于:采用技术改造减少HFC-23的产生,逐步焚烧处置HFC-23以减少排放;逐步替代汽车空调使用的HFC-134a;在淘汰

关于碳酸氢钾的碳化法制备方法介绍

  原料碳酸钾可用三级品,也可以土碱为原料,其中含碳酸钾40%~60%、硫酸钾10%~15%、氯化钾3.5%,投料前需经煅烧除去有机物,借溶解度的不同除去硫酸钾及氯化钾,加石灰乳或碳酸镁经压滤可除去硅、铝、磷等杂质,滤液经蒸发,配制碳酸钾溶液,使总碱浓度为750~800 g/L(以碳酸钾计),进碳化

碳化硅在三大领域的作用

人类1905年 第一次在陨石中发现碳化硅,现在主要来源于人工合成,碳化硅有许多用途,行业跨度大,可用于单晶硅、多晶硅、砷化钾、石英晶体等、太阳能光伏产业、半导体产业、压电晶体产业工程性加工材料。在半导体领域的应用碳化硅一维纳米材料由于自身的微观形貌和晶体结构使其具备更多独特的优异性能和更加广

新催化体系实现芳基烯烃的不对称氢氟化

近日,中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心廖建研究员团队发展了一个有效的催化体系,实现了芳基烯烃的不对称氢氟化,合成了系列手性苄基氟化合物,包括实现天然产物的后期手性氟化修饰,并通过低温核磁共振技术,对反应机理进行系统深入的研究。相关研究成果发表于国际期刊ACS Catalysis,论文第一作者

G20国家同意削减强效温室气体氢氟碳化物

  上周在俄罗斯圣彼得堡出席20国集团峰会上,各国领导人就逐步减少使用某些已知会破坏气候的强效温室气体达成了一致。   据路透社报道,按照协议,各国将通力合作,逐步削减氢氟碳化物(HFCs)这类广泛应用于冰箱、空调和一些工业设备中的气体的使用。美国白宫称之为本次峰会“最重要的协议”之一。   “

电解水制氢:如何设计金属碳化物催化剂?

  金属碳化物HER  氢气是重要的清洁能源,具有来源广、能量密度高、无污染等优点。电解水制氢是高效、绿色的制氢途径,但严重依赖贵金属Pt催化剂,亟需发展经济、高效的非贵金属电催化剂。过渡金属碳化物具有类铂的电子性质和催化行为,是一种潜在的析氢电催化剂。近年来,相关研究工作通过合理的设计策略,调控并

中国科学大曾杰团队实现常压下二氧化碳加氢制长链烯烃

  二氧化碳加氢制备化学品是一种二氧化碳资源化利用的有效途径。近日,中国科学技术大学教授曾杰研究团队开发出一种铜-碳化铁界面型催化剂,实现了常压条件下二氧化碳加氢高选择性制备长链烯烃。相关成果日前发表于国际学术期刊《自然-通讯》。  长链烯烃在精细化工领域具有广泛应用,例如用于合成洗涤剂、高辛烷值汽

高分子科学前沿报告会在长春应化所举行

  唐涛研究员作报告  8月27日,由高分子物理与化学国家重点实验室主办,实验室核心研究员主讲。本次报告会由唐涛研究员主讲“高分子碳化反应及其应用”。  碳化反应专指通过裂解或分解反应由有机物质转化为碳材料或含碳残留物的过程。其特点是反应过程中放热,不产生二氧化碳。例如由植物类形成化

兰州化物所在烯烃区域选择性氢甲酰化反应研究中获进展

  烯烃氢甲酰化反应是工业上规模颇大的羰基化反应,能以100%的原子利用率合成具有高附加值的醛类化合物,且产物醛可进一步转化为醇、羧酸、酯和脂肪胺等重要的大宗和精细化学品。氢甲酰反应过程中会生成正构醛和异构醛,因而面临着区域选择性控制的挑战。虽然双膦多孔聚合物负载催化剂能够较好地控制烯烃氢甲酰化反应