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科学研究
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首页 / 科学研究 / 科研成果

29

2023-03
祝贺 | 三位教授入选2022“中国高被引学者”榜单

3月28日,爱思唯尔(Elsevier) 重磅发布2022“中国高被引学者”(Highly Cited Chinese Researchers)榜单。此榜单以全球权威的引文与索引数据库Scopus作为中国学者科研成果的统计来源,采用上海软科教育信息咨询有限公司开发的方法,至2023年,已是双方合作进行的第九次发布,并受到国内外众多媒体和学者的高度关注,爱思唯尔为该榜单提供了数据支持和技术实现。经查询比对,88858cc永利官网化学学科有三位教授入选该榜单,他们分别是闫...

13

2023-03
闫冰教授团队Materials Horizons:受生物启发的HOF基发光皮肤传感器具有三重力致变色响应,用于人体生物物理信号的识别与收集

力致变色是一种改变光信号的能力,如发光颜色和强度、透明度、吸光颜色以响应外部机械刺激。目前,具有发光力致变色响应的柔性材料很少被报道,而同时具有拉伸、弯曲和压缩三种力致变色响应的力敏传感器件还没有报道过,因此,其也成为了力致变色领域的重大研究挑战之一。公司闫冰教授课题组以破解这一研究难点为导向,自2020年开展氢键有机框架晶态基元杂化材料的构筑及功能化,取得了系列进展(Adv. Funct. Mater.2021,31,2103...

10

2023-03
2023年3月同济化学学科ESI国际排名稳步提升

2023年3月9日,科睿唯安发布了最新的ESI数据。数据显示88858cc永利官网化学学科目前国际排名第194位,较两月前提升5位,ESI国际排名千分位1.11‰

08

2023-03
徐涛课题组发展光镍催化高效合成手性α-炔基膦酸酯化合物的新方法,相关成果发表于《德国应用化学》

手性膦化合物在合成化学中有着重要作用,利用偶联策略可为其合成提供直接、便利、模块化的方法。尽管α-芳基、烯基、烷基膦化合物都已经有了相关报道,但是手性α-炔基膦酸酯尚缺乏高效合成途径。近日,公司徐涛教授课题组发展了一种光镍催化合成手性α-炔基膦酸酯的新方法,也是首次将光镍还原不对称偶联体系应用于C(sp)-C(sp3)成键,反应具有良好的底物普适性。相关成果“Enantioconvergent Reductive C(sp)-C(sp3) Cross-Cou...

16

2023-02
费泓涵课题组在Acc. Chem. Res.上发文,系统综述卤化铅配位聚合物的本征稳定性与光物理应用

有机卤化铅钙钛矿被认为是新一代的光电功能材料,在光伏,发光二极管,光催化和光电探测器等领域具有重要的研究意义和广泛的应用前景。然而,绝大多数有机卤化铅具有特征性离子键合结构,阴阳离子由弱静电相互作用堆积而成,卤族离子在各种物理或化学条件(如:光照、加热、氧气、水分和高极性质子溶剂)下易发生解离或迁移,严重限制了其实际应用。当前有多种提高有机卤化铅材料稳定性的方法,但构筑本征晶体结构稳定的有机卤...

16

2023-02
刘明贤研究团队将质子传导超分子氢键有机超结构应用于高性能锌-有机电池,相关成果发表于《德国应用化学》

有机材料因其结构多样性和功能可调性等优点,是近年来备受关注,被视为新型可充电电池极具竞争力的电极材料。然而,有机材料往往面临着活性基团利用率低、易溶于电解液等问题,容易引发电极容量和循环稳定性衰减,特别是在高倍率充放电时表现得尤为突出。此外,有机电极材料的性能也取决于电荷载体的扩散/吸附动力学。相对于Zn2+,质子(H+)因其非常小的离子半径和质量,能够实现快速稳定的反应动力学,是锌-有机电池理想的电...

10

2023-02
张弛研究团队在二阶非线性光学晶体材料研究中再获重大进展,提出采用强电正性过渡金属基多面体创制深紫外非线性光学晶体新方法

紫外非线性光学材料可被应用于二次谐波产生技术以扩展固态激光器的波长至日盲区域(210−280 nm)甚至深紫外区域(<200 nm),在短波通讯、激光光刻、高密度存储和生物组织成像等光电子领域具有重大的科学价值和应用前景。然而,现有紫外非线性光学材料因其服役性能难以满足先进激光制造技术与工艺的实际应用需求;基于这一不平衡,设计合成和创制具有大倍频效应、宽紫外透过波段以及足够双折射率以实现光学相位匹配的深紫外氧化物...

07

2023-02
赵国华团队提出选择性调控电化学轻度氧化生物质衍生物资源化转化促进制氢的新策略,相关成果发表于《德国应用化学》

电化学全水分解制氢是当前国际研究的前沿热点,是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要途经。然而,阳极缓慢的水氧化反应极大抑制了全水分解的制氢效率。近年来,一种有效的策略是通过生物质衍生物氧化来取代水氧化促进制氢。然而,这一技术方法并不完善,必须合理控制生物质衍生物的氧化程度才能促进产氢,深度氧化时往往能耗高,产物附加值低,而且不利于产氢。因此,如何精确控制生物质衍生物的电化学氧化来提高产氢效率是一个...

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