来源:《美国化学会志》
奥尔巴尼大学团队成功合成新型化合物二硼化锰(MnB₂),其单位质量能量输出比现用火箭燃料铝高20%,单位体积能量高150%,且仅遇特定点火剂才燃烧,安全性高。该化合物通过电弧熔炼在3000°C高温下制得,其分子结构不对称变形储存高能,点火后释放巨大能量。该材料还可用于催化转换器和塑料降解,为能源与环保提供新途径。
来源:《美国化学会志》
奥尔巴尼大学团队成功合成新型化合物二硼化锰(MnB₂),其单位质量能量输出比现用火箭燃料铝高20%,单位体积能量高150%,且仅遇特定点火剂才燃烧,安全性高。该化合物通过电弧熔炼在3000°C高温下制得,其分子结构不对称变形储存高能,点火后释放巨大能量。该材料还可用于催化转换器和塑料降解,为能源与环保提供新途径。
来源:《化学世界》
全球多地区研究显示,化妆品和护肤品在人体组织中残留可检测的永久性化学物质(PFAS)。流行病学家指出所有人群均存在暴露,但具体危害程度尚不明确。目前科学家正通过成分剔除实验评估风险,并推动行业研究公开化。
来源:《自然·能源》
中国研究团队开发了一种新型光催化系统,通过在多孔二氧化钛(TiO₂)中嵌入金纳米颗粒并利用蒸汽活化,实现了甲烷到丙烷的高效转化。该系统在365纳米波长下丙烷选择性达91.3%,表观量子效率39.7%,每小时产量1.4毫摩尔。机理研究表明,拉伸应变金与纳米孔限域微环境共同稳定乙烷中间体,促进C2–C1耦合生成丙烷,为太阳能驱动甲烷清洁转化提供经济可行路径。
来源:《自然-通讯》
研究通过原位扫描电镜和近常压X射线光电子能谱等技术,首次系统解析了工业氨合成催化剂在活化过程中的结构演变。研究发现,钾、钙、铝等助催化剂通过形成“水泥状”矿物相,构建稳定的多孔结构并生成高分散K⁺活性物种(氨化钾),显著提升催化剂效率与寿命。该成果揭示了催化剂表面在工作状态下的动态特性,为设计更高效、可持续的下一代合成氨催化剂奠定基础。
来源:《自然》
中国科学院上海有机化学研究所沈其龙团队与国外合作,揭示了已有百年历史的乌尔曼反应的全新催化机制。研究发现,该反应并非遵循传统的Cu(I/III)循环,而是经历一个更复杂的Cu(I)/Cu(III)/Cu(II)/Cu(III)/Cu(I)多步循环。通过低温控制与多种光谱技术验证,团队成功捕捉到关键铜(II)中间体及其歧化过程。这一发现不仅解决了长期机理争议,也为理解其他铜催化反应提供了新视角。