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重要调整!教育部科技奖,每3年评审一次,12月1日起施行!
近日,从多所高校官网处获悉,教育部印发《教育部科学研究优秀成果奖 (自然科学和工程技术)奖励办法》的通知。本办法自2025年12月1日起施行,2019年11月印发的《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》(教技〔2019〕3号)同时废止。
Angew|清华大学李隽、高能物理研究所石伟群团队等:U-Co三键-破解锕系-过渡金属单体复合物难题,耐受多重键合的创新突破
近日,由中国科学院高能物理研究所郭焱团队、于吉盘团队、清华大学李军团队和石伟群团队联合在Angew发表了一篇《A Heterodimetallic Monomeric Complex with a Uranium–Cobalt Triple Bond》。该工作通过精心设计的七齿N4P3配体(TrapenCH2PPh2),实现了首个晶体结构确定的U≡Co三键异双金属单体复合物,不仅揭示了锕系金属与过渡金属的多重键合本质,还展示了其在终端炔烃氢硼化和二聚化催化中的潜力。
英国曼彻斯特大学全奖博士招聘
科技部发文:将开展学术不端撤稿论文专项整治行动!
贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神,严肃整治学术不端行为,近日,科技部会同有关部门部署开展学术不端撤稿论文专项整治行动。
JACS | 云南大学羊晓东教授和张洪彬教授团队等: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
云南大学的羊晓东教授和张洪彬教授团队与美国宾夕法尼亚大学的Patrick J. Walsh教授课题组共同报道了一项创新研究成果,在该研究中他们选择了两类关键反应物 2 - 氮杂烯丙基阴离子(作为高效有机超电子给体参与单电子转移(SET)过程),N - 烷基 - N - 芳氧基酰胺(SET过程生成酰胺基自由基)。两者反应突破传统 1,5-HAT 的优势壁垒,实现酰胺基自由基的净 1,2-HAT,进而通过自由基 - 自由基偶联制备高价值 1,2 - 二胺衍生物。
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Symmetry:武汉理工周建等利用COMSOL研究Al2O3/SiC复合材料加热行为
相对于传统加热,微波加热是一种更快、更节能的材料处理技术。 微波加热的模拟包含电磁损耗和热传导等,是多物理场共同作用的结果,研究人员常使用数值模拟方法研究微波加热过程。 碳化硅(SiC)能有效利用微波能量,提高加热速率。
Nanoscale Kuwait高校团队:原子级揭秘!富掺杂表面合金如何精准调控 Cu 团簇光生载流子,赋能 CH₄/CO₂光催化转化
光催化转化甲烷(CH₄)与二氧化碳(CO₂),是 “双碳减排 + 太阳能燃料” 的双赢路线。但 CH₄的 C–H 键、CO₂的 C=O 键极稳定,普通催化剂难以活化;Cu 基等离子体材料虽成本低,却存在光吸收弱、热载流子易复合、寿命短等短板。 近日,科威特两所高校团队采用实时含时密度泛函理论(rt-TDDFT),首次在富掺杂表面合金极限下,系统揭示了 Ag/Pd/Pt 掺杂对 Cu₁₄₇纳米团簇光激发、热载流子(HC)生成与吸附物定向局域的调控机制,给出了等离子体效应与化学选择性的精准设计准则!
【ACS Catal.】遵义医科大学万南微团队:生物催化实现高对映选择性的氧杂丁环去对称化反应
手性化合物在药物、农药、香料及功能材料等领域具有重要应用,因此高效构建光学纯分子一直是有机合成的重要目标。其中,去对称化反应是一种高效的手性构建策略,通过选择性转化分子中两个等价位点之一,可以在单一步骤中形成手性中心,并具有较高的原子经济性。 在众多潜在底物中,氧杂丁环是一类重要的四元含氧杂环结构。由于其较大的环张力(约 25.5 kcal/mol),氧杂丁环具有较高的反应活性,同时在药物化学中常被用作羰基或 gem-二甲基的生物电子等排体,因此在现代药物设计中具有重要价值。特别是 3-取代氧杂丁环,通过去对称化反应能够生成具有明确立体结构的 γ-取代醇类化合物,这类结构是许多药物分子的重要合成砌块。
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【Org.Lett.】河北科技大学刘守信、范士明团队:瞬态导向基团策略实现的镍催化游离苄胺与炔烃的Satoh–Miura环化反应
多环芳烃(PAHs)是 OLED、太阳能电池、成像探针等材料体系的核心骨架,其中含氨基的 PAHs 更是应用广泛。然而,这类分子的制备往往需要多步反应、昂贵金属以及预先安装/拆除导向基,费时费力。
国自然基金委公示一批项目资助结果
根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》的有关规定,现将2025年度工程与材料科学部原创探索计划项目相关信息予以公示:
文献太多,时间太少?Nature教你五招,高效筛选“必读文献”!
近期,Nature刊登了一篇极具实操性的指南,提出了五种策略,帮助你快速锁定文献,跟上自己研究领域的进展。
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