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英国班戈大学招全奖博士
量子化学计算:什么是自旋极化单重态?
在量子化学与分子磁性的研究中,自旋极化单重态是一种电子自旋与空间分布复杂性的特殊量子态。它与传统单重态不同,即使体系总自旋为零,其内部也能存在不均匀的自旋密度分布。它打破了“单重态即自旋均匀配对”的简单图像,描述了自旋向上与自旋向下的电子在空间上发生分离,从而在分子内部产生局域磁矩的状态。
祝贺!2025年两院院士增选结果揭晓,144人当选,附详细名单!
2025年两院院士增选结果正式揭晓,共有144人当选,院士队伍的年龄结构、学科、地区和行业布局进一步优化。
酰胺基自由基的净 1,2 - 氢迁移:1,2 - 二胺衍生物的合成新路径
C (sp³)-C (sp³)键的选择性构建在有机合成中具有重要意义,氢原子转移(HAT)反应是实现该构建的有效途径。其中,杂原子中心自由基(O・、N・)的 1,5-HAT 反应已被广泛研究和应用,但净 1,2-HAT 反应却较为罕见,且多数依赖过渡金属催化或光催化。在这种背景下能否开发无需过渡金属催化剂、光催化剂或有机金属试剂的酰胺基自由基净 1,2-HAT 反应就成为了一种全新的挑战。
量子化学:材料的电子态密度
电子态密度(Density of States, DOS)是分析电子结构的核心工具,它提供了在每一能量水平上电子可占据态的数量。通过它,我们可以回答诸如“材料是导体还是绝缘体?”、“哪些原子或轨道主导电子行为?”、“界面或缺陷如何影响电子迁移?”等关键问题。
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北京工业大学利用COMSOL研究脑深部刺激电极几何形状对刺激范围和放电安全性的影响
DBS是治疗成瘾、抑郁症和其他神经系统疾病的有效方法。 电极是DBS技术治疗的最直接作用部分,通过刺激人体的特定部位,对神经元进行电模拟。 电极的形状会影响放电范围和电荷密度分布,进而影响治疗效果和安全性。
科研正进入计算和数据驱动的第四范式:“作坊式”科研亟需改变
预测蛋白质功能、设计新材料、发现新靶点,AI for Science正在帮助人类科学家高效摘取科研树上“低垂的果实”。大模型的深度认知能力和模型的自主能动性,驱动自动化的科学发现。未来的AI有望接管实验,科学家的角色将是衡量每个科学发现的价值。
【Chem. Asian J.】浙江师范大学万强、周小顺团队:异相催化中活性位点的动态演化及其催化效应
近年来,原位实验表征技术已能直接观察催化过程中活性位点的演化,结合理论模拟的探索,异相催化的认知被重塑,动态催化的兴起凸显了活性相动态演化在催化中的重要性。
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Nature2025年度十大人物揭晓,DeepSeek梁文锋、中科院杜梦然入选!
12 月 9 日,《自然》(Nature)“2025 十大人物”揭晓,他们是全球重大科学事件的中心人物。中国有两人入选,分别是中国科学院深海科学与工程研究所研究员杜梦然和DeepSeek创始人梁文锋。
柏林工大 Oestreich 课题组报道了首例 Pd 催化 C(sp²)–N(sp²) 不对称交叉偶联实现轴手性偶氮化
近日,德国柏林工业大学(TU Berlin)Oestreich 团队在 J. Am. Chem. Soc.(JACS)发表最新成果:通过 Pd–手性双膦配体催化,实现了外消旋二芳基三氟甲磺酸酯与硅保护偶氮前体之间的动力学拆分,构筑出高 ee 的轴手性偶氮苯。
Org. Lett.绍兴文理学院冯若昆/曾敏峰团队发表 Rh(III) 催化 C–N 轴手性的全新构筑策略
相比广为研究的 C–C 轴手性,C–N 轴手性体系数量更少、结构更灵活,但其在手性药物、分子识别材料以及金属配体中的潜力反而更大。
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