第十一届国际四面体研讨会在京召开

大会现场 6月22日至25日,第11届四面体研讨会在北京大学百年讲堂召开。来自中国、美国、英国、德国、法国、印度等国家的近千名专家、博士后、博士研究生到会。中国科学院成都生物研究所天然产物中心主任孙健研究员和王淳副研究员带领该所4名博士研究生参加了会议。 会议开幕式由国家自然科学基金委员会化学部主任林国强院士主持。来自中国的相关领域专家分别作了天然产物全合成、有机不对称催化以及氯离子通道的构建研究领域的最新进展专题报告。除此之外,来自美国、德国、日本等国家的Dale L. Boger,David W.C. MacMillan,Matthias Beller,Shu Kobayashi等人也做了精彩的大会报告。 成都生物所参会代表通过此次大会报告与该领域专家进行了积极的沟通交流。 ......阅读全文

第十一届国际四面体研讨会在京召开

大会现场  6月22日至25日,第11届四面体研讨会在北京大学百年讲堂召开。来自中国、美国、英国、德国、法国、印度等国家的近千名专家、博士后、博士研究生到会。中国科学院成都生物研究所天然产物中心主任孙健研究员和王淳副研究员带领该所4名博士研究生参加了会议。  会议开幕式由国家自然科学

分子张力工程构筑四面体的构想

  以多壁碳纳米管为代表的多壁纳米结构,由于其独特的结构和潜在的应用价值,长期以来,始终是超分子化学与纳米科学领域的研究热点。通常,构筑多壁纳米结构的手段是俄罗斯套娃模型(多个单层结构的套嵌组合)和羊皮纸模型(单个单层结构的连续卷曲)(图1)。以多壁碳纳米管的合成为例,“俄罗斯套娃”模型由多个直径不

两名中国学者获四面体青年科学家奖

   近日,国际出版集团爱思唯尔(Elsevier)宣布,中国科学院上海有机化学研究所李昂研究员、北京大学雷晓光教授获得2017年“四面体青年科学家奖(Tetrahedron Young Investigator Award)”。这是除美国外,四面体青年科学家奖首次授予同一个国家的两名学者。两位获奖

研究揭示四面体熵与水的凝固点之间的关联机制

水的特殊性质是凝聚态物理学科中非常重要的课题之一。近日,暨南大学理工学院物理学系教授麦文杰团队与中国科学院北京纳米能源与系统研究所研究员王中林团队等合作,从理论上研究揭示了离子特异性对水分子微观结构和四面体熵的影响。相关研究发表于《自然-通讯》。从液态水到固态冰的转变是大自然中非常常见却又十分复杂的

沸石分子筛的结构单元介绍

  首先从最简单的基本结构单元进行研究。通常来讲,沸石分子筛都是一个个四面体通过共用顶点来堆积得到的,所以一个四面体就是一个初级的结构单元(TO4四面体)。例如:对于silicalite-1沸石分子筛来讲,它的初级结构单元是硅氧四面体([Si O4]0),并且这个四面体结构单元呈现电中性,这些硅氧四

研讨会和培训

在化学研究和工艺开发过程中提升自动反应器和原位分析的应用梅特勒-托利多研讨会是以研发和工艺开发为主题的区域性活动,包括结晶、流动化学和化学过程安全等。 研讨会允许化学家和工程师:聆听行业专家和影响因素的反馈同行网络接触新技术学习开拓性行业趋势获得理解反应机理和工艺优化的技术在线研讨会梅特勒-托利多在

简述锂电池正极材料硅酸盐的层状结构

  具有由一系列[ZO4]四面体以角顶相连成二维无限延伸的层状硅氧骨干的硅酸盐矿物。硅氧骨干中最常见的是每个四面体均以三个角顶与周围三个四面体相连而成六角网孔状的单层,其所有活性氧都指向同一侧。它广泛地存在于云母、绿泥石、滑石、叶蜡石、蛇纹石和粘土矿物中,通常称之为四面体片。四面体片通过活性氧再与其

硅酸盐的基本结构

由于其结构上的特点,种类繁多(硅酸盐矿物的基本结构是硅――氧四面体;在这种四面体内,硅原子占据中心,四个氧原子占据四角。这些四面体,依着四面体,依着不同的配合,形成了各类的硅酸盐)。硅酸盐结构众多、种类繁多:有岛状的橄榄石、层状的石英、环状的蒙脱石等。它们大多数熔点高,化学性质稳定,是硅酸盐工业的主

锂电池正极材料硅酸盐的基本结构

  由于其结构上的特点,种类繁多(硅酸盐矿物的基本结构是硅――氧四面体;在这种四面体内,硅原子占据中心,四个氧原子占据四角。这些四面体,依着四面体,依着不同的配合,形成了各类的硅酸盐)。硅酸盐结构众多、种类繁多:有岛状的橄榄石、层状的石英、环状的蒙脱石等。它们大多数熔点高,化学性质稳定,是硅酸盐工业

沸石分子筛的结构特点

结构单元首先从最简单的基本结构单元进行研究。通常来讲,沸石分子筛都是一个个四面体通过共用顶点来堆积得到的,所以一个四面体就是一个初级的结构单元(TO4四面体)。例如:对于silicalite-1沸石分子筛来讲,它的初级结构单元是硅氧四面体([Si O4]0),并且这个四面体结构单元呈现电中性,这些硅

自组装DNA纳米结构“侵染”细胞过程获揭示

  中科院上海应用物理研究所樊春海课题组和黄庆课题组,应用一系列先进的细胞显微成像技术,并结合生物化学手段,清晰展示了一类自组装DNA四面体结构在活细胞中的摄取与转运过程,为其在药物载运和治疗方面的应用奠定了良好基础。相关成果日前以封面论文形式发表于《德国应用化学》杂志。  DNA不仅是生命的密码,

楔线式费歇尔投影式的介绍

  随着范特霍夫(Van't Horff)于1874年提出了碳原子的四面体学说,借助某一化合物与其镜像的四面体空间结构,发现有些分子的实物与其镜像是可以重合的,但也有些分子的实物与其镜像是对映而不重合的,如右图所示的如双分子的两个四面体空间结构,如果将甲基和羧基分别重叠是,剩下的氢原子和羟基

和田垦区土壤硫酸根离子浓度

672mg每千克。 硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,在和田垦区土壤中,硫酸根浓度通常标准为672mg每千克,但是不同的土壤,土质也不一样的,硫酸根的浓度也就不一样。硫酸根,也可称为硫酸根离子,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。

和田垦区土壤硫酸根离子浓度

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关于二氧化硅的基本信息介绍

  二氧化硅,是一种无机化合物,化学式为SiO2,硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅,短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅。  二氧化硅晶体中,硅原子位于正四面体的中心,四个氧原子位于正四面体的四个顶角上,许多个这样的四面体又通过顶角的氧原子相连,每个氧原子为两个四面体共有,即每个氧原子

新疆理化所在红外非线性光学材料研究方面取得进展

  红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中具有广泛的应用。当前商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2(AGS)、AgGaSe2和ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。因此,亟需开发性能优异

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什么是硫酸根?

硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,化学式为SO₄²⁻。SO₄²⁻离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。S-O键键长为149pm,有很大程度的双键性质。4个氧原子与硫原子之间的键完全一样。存在于硫酸水溶液,硫酸盐、硫酸氢盐等

硫酸根的基本介绍

  硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,化学式为SO₄²⁻。SO₄²⁻离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。S-O键键长为149pm,有很大程度的双键性质。4个氧原子与硫原子之间的键完全一样。存在于硫酸水溶液,硫酸盐、硫酸氢

硫酸根离子化学式是什么

化学式为SO₄²⁻。硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,化学式为SO₄²⁻。SO₄²⁻离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。S-O键键长为149pm,有很大程度的双键性质。4个氧原子与硫原子之间的键完全一样。存在于硫酸水溶液

硫酸根离子化学式

化学式为SO₄²⁻。硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,化学式为SO₄²⁻。SO₄²⁻离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。S-O键键长为149pm,有很大程度的双键性质。4个氧原子与硫原子之间的键完全一样。存在于硫酸水溶液

土壤硫酸根和氯离子有关系吗

有关系。氯离子和硫酸根发生化合反应会形成紫球藻或一些金属离子过量产生的化合物,会让土地的盐分变高,形成大片盐碱地。硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。4个氧原子与硫原子之间的键完全一样。存在于硫

原子晶体的晶体结构

结构特征:空间立体网状结构(如金刚石、晶体硅、二氧化硅等)。原子晶体的结构特点:①由原子直接构成晶体,所有原子间只靠共价键连接成一个整体。②由基本结构单元向空间伸展形成空间网状结构。③破坏共价键需要较高的能量。在原子晶体的晶格结点上排列着中性原子,原子间以坚强的共价键相结合,如单质硅(Si)、金刚石

原子晶体的晶体结构介绍

  结构特征:空间立体网状结构(如金刚石、晶体硅、二氧化硅等)。  原子晶体的结构特点:  ①由原子直接构成晶体,所有原子间只靠共价键连接成一个整体。  ②由基本结构单元向空间伸展形成空间网状结构。  ③破坏共价键需要较高的能量。  在原子晶体的晶格结点上排列着中性原子,原子间以坚强的共价键相结合,

​糖类的分子构型及研究

四面体构型球棍模型对于对映异构现象,一般的平面结构式如乳酸的分子式CH3CH(OH)COOH,无法表示它的基团在空间的相对位置。最开始只有直观的构型式或球棍模型才能表示出这种区别。例如,乳酸的四面体构型如右图所示。楔线式楔形式随着范特霍夫(Van't Horff)于1874年提出了碳原子的四

费歇尔投影式的研究简史

四面体构型球棍模型对于对映异构现象,一般的平面结构式如乳酸的分子式CH3CH(OH)COOH,无法表示它的基团在空间的相对位置。最开始只有直观的构型式或球棍模型才能表示出这种区别。例如,乳酸的四面体构型如右图所示。楔线式楔形式随着范特霍夫(Van't Horff)于1874年提出了碳原子的四

简述二氧化硅的物质结构

  硅和碳的性质相似,但它们氧化物的性质却有很大差异。CO2是分子晶体,而SiO2是原子晶体。SiO2是以硅氧四面体为基本结构形成的立体网状结构,在晶体结构中,硅原子的4个价电子与4个氧原子形成4个共价键,Si原子处在正四面体中心,O原子位于四面体顶点。  每个硅原子与四个氧原子相连,每个氧原子与两

磷酸铁锂电池的基本结构介绍

  在LiFePO4的晶体结构中,氧原子呈六方紧密堆积排列。PO43-四面体和FeO6八面体构成晶体的空间骨架,Li和Fe占据八面体空隙,而P占据四面体空隙,其中Fe占据八面体的共角位置,Li占据八面体的共边位置。FeO6八面体在晶体的bc面上相互连接,b轴方向上的LiO6八面体结构相互连接成链状结

关于磷酸铁锂电池的基本信息介绍

  在LiFePO4的晶体结构中,氧原子呈六方紧密堆积排列。PO43-四面体和FeO6八面体构成晶体的空间骨架,Li和Fe占据八面体空隙,而P占据四面体空隙,其中Fe占据八面体的共角位置,Li占据八面体的共边位置。FeO6八面体在晶体的bc面上相互连接,b轴方向上的LiO6八面体结构相互连接成链状结

兰州化物所光催化纳米材料结构设计及晶面调控获进展

  在中国科学院“百人计划”项目和国家自然科学基金支持下,中国科学院兰州化学物理研究所能源与环境纳米催化材料课题组在半导体光催化纳米材料的结构设计及晶面调控方面取得系列进展。  半导体光催化材料的设计合成及晶面调控成为目前光催化研究领域的热点,然而目前所报道的此类异质材料由于自身形貌