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五月热门化工商品

在2018年7月6日之前,以下所有裁判员推荐的文章都是免费的。

基于柔性纳米多孔金电极的准固态自供电生物电容器
Xinxin Xiao和Edmond Magner
化学。共同体.,2018,五十四,5823-5826
多伊:10.1039/C8CC2555J,通信

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过渡金属催化C-H键功能化对含P配体的后期修饰
庄章,皮埃尔H。Dixneuf和Jean-Fran_ois Soul_
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC02821D,专题文章

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一种新型三荧光团系统作为多蛋白酶检测的比例传感器
亚娜·奥科罗钦科娃,Martin Porubsk_,Sandra Benick_和Jan Hlav_
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC01731J,通信

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利用ZTRS-CD(II)荧光配合物对环境的敏感性来区分不同类型的表面活性剂并测定其CMC值。
费登,双双龙,青龙桥、赵超徐
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC0388K型,通信

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一个本质上可压缩和可扩展的一体式配置超级电容器
胡梦梦,王佳琦,刘杰,张嘉恒,星玛、颜煌
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC0375克,通信

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石蜡金属-有机多面体:显示三维分子顺序的溶液可加工多孔模块
大本健一郎,小野信子,Mika Gochomori和Susumu Kitagawa
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC03705a,第1部分:通信

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65岁的菲利普·鲍尔:有机金属化学的标志新利手机客户端

教授菲利普P.功率(加利福尼亚大学,戴维斯(Davis)于2018年4月年满65岁,为纪念这一周年,以及他对有机金属化学领域的巨大影响,我们很高兴介绍一种新的新利手机客户端跨期刊主题系列.

来宾编辑人罗兰C。费希尔迈克尔S。希尔,和戴维J。口红该系列汇集了鲍尔教授的27篇重要RSC论文,并专门为道尔顿会刊化学。公社。45岁以上由他的同事和Prot_g_s。

阅读编辑,其中,客座编辑概述了鲍尔教授的职业生涯,并强调了他在低坐标系研究方面的一些贡献,多重键合,小分子活化,伦敦分散力,或者继续阅读,看看他的作品所激发的众多热门文章中的一些。

1,3,2-二氮杂硼碳烯配合物

道尔顿运输公司,2018,四十七,41-44
10.1039/C7DT04079B

合成了1,3,2-二氮杂硼碳烯配合物。通过1,2-氢迁移。

无机Janovsky复合物类似物的快照,具有亲核硼中心

化学。公社。,2017,五十三,12734-12737
10.1039/C7CC07616A

苯基锂(phli)与芳香族1,3,2,5-二氮杂二元酸的添加(1)提供的可隔离离子物种,这可以被认为是一个无机类似物的Janovsky复杂。

基于五磷二茂铁的中性二维有机金属-有机杂化聚合物,联吡啶连接物和CUCL

道尔顿运输公司,2018,四十七,1014-1017
10.1039/C7DT04286H

P的反应n配体配合物[cp*fe(η)-P:cp*=η-C)在4,4′-联吡啶或1,2-二(4-吡啶基)乙烯存在下,CuCl可形成三种前所未有的中性二维有机金属-有机杂化网络。

DI钛中心的C–H和H–H激活

化学。公社。,2017,五十三,13117-13120年
10.1039/C7CC07726B

NHC促进双(戊)二钛分子内C–H活化;这个过程是通过加氢来逆转的,形成二氢化物。

亲核1-硼-7a-氮杂吲哚阴离子的发散反应

道尔顿运输公司,2018,四十七,734-741号
10.1039/C7DT04350C

1-硼-7a-氮杂吲哚阴离子的反应,用KC还原适当的1-硼-7a-氮杂茚基氯化物,制备出中等至优异的产率。在THF中,用卤代烷和二氧化碳进行了研究。

碳二亚胺作为氢化镉配合物还原催化剂的研究

化学。公社。,2018,五十四,460-462
10.1039/C7CC08393A型

合成了一种稀有的末端氢化镉配合物。镉还原()二聚体复合物是用碳二亚胺处理后得到的。

在6月19日之前,此收藏中的所有物品都可以免费使用。

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三月热门化工商品

在2018年5月4日之前,以下所有裁判员推荐的条款都是免费的。

通过脱环(氨基)(芳基)硝化阳离子在氮中的路易斯酸/碱度。
周继良,刘利奥刘,利维L.曹和道格拉斯W。斯蒂芬
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC0131D,第通信

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水不混溶层状双氢氧化物:合成,表征与分子动力学模拟
Kanittika Ruengkajorn,瓦伦蒂娜·伊拉斯托瓦,让·查尔斯·巴菲特,H.克里斯·格林威尔和德莫特·奥黑尔
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC00528A,通信

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石墨烯上的超小Ru2P纳米颗粒:一种高效的酸性和碱性析氢反应电催化剂
刘婷婷,王朔,张秋菊,梁晨,胡伟华、李昌明
化学。共同体.,2018,五十四,第3343-3346页
多伊:10.1039/C8CC011166D,通信

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八分量网络内化学信号可逆自组装催化活性纳米转子
Abir Goswami,Susnata Pramanik和Michael Schmittel
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC1496E号通信

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混合超微孔材料的部分互穿对C2H2/C2H4分离性能的影响
丹尼尔·奥诺兰,大卫G。马登,Amrit Kumar陈开杰,托尼·范,凯瑟琳A福雷斯特伊娃·帕蒂克·卡兹米尔·扎克,青源阳克莱尔A。默里,邱C。唐布莱恩·斯泰普和迈克尔·J。扎沃罗特科
化学。共同体.,2018,五十四,348~34 91
多伊:10.1039/C8CC1627E号通信

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关于有机和无机中心分叉电子的性质,耦合电子和电子氧化还原反应
约翰W。彼得斯,戴维Beratan格瑞特J.舒特和迈克尔W。W亚当斯
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC1530A,专题文章

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2017年化工通讯优秀审稿人

我们想强调的是化学通信2017,根据编辑组的选择,因为他们对杂志的重大贡献。已根据编号选择审阅者,过去12个月完成的报告的及时性和质量。

我们要对这里列出的那些人以及所有支持这本杂志的评论人表示衷心的感谢。每位优秀的评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

平野教授,大阪大学ORCID:0000-0001-9752-1985年
马塞尔·霍伦斯坦教授,巴斯德研究所,ORCID:0000-0003-0263-9206号
姜雪莉教授,哈佛医学院
Joohong Kim教授,京熙大学,ORCID:0000-0003-1481-2440号
马修·劳埃德博士,巴斯大学ORCID:0000-0002-4821-4361号
Arpad Molnar教授,塞格德大学ORCID:0000-0001-9191-450倍
大卫·尼尔森教授,斯特拉斯克莱德大学ORCID:0000-0002-9461-5182
京秀教授哦,中港大学,ORCID:0000-0002-4566-6573号
卡洛斯·德尔·波佐教授,瓦伦西亚大学ORCID:0000-0002-0947-5999号
Jin Xie教授,南京大学,ORCID:0000-0003-2600-6139号

我们还要感谢化学通信麻管局和一般化学科学界继续支持该杂志,新利手机客户端作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们杂志的审稿人,只是给我们发电子邮件关于你的研究兴趣和最新的简历或简历,你可以在我们的作者和审稿人资源中心.

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二月热门化工商品

在2018年4月6日之前,以下所有裁判员推荐的文章都是免费的。

生物磷酸盐水解计算模型的挑战与进展
杜安石油公司,克劳迪娅·塞勒和希娜·卡罗琳·林恩·卡默林
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC09504J,专题文章

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铜催化酰胺类化合物的三组分环化,苯乙烯类化合物,以及用于合成模块化氟烷基化嘧啶的氟烷基卤化物
朱学强,布庆成,姚伟张丹华阁,沈志亮、彭洛
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC09571F,通信

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区域特异性编码物质十二C//十三C同位素标记
杰姆斯J。拉克莱尔
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC0080小时,通信

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解开劳森试剂:单体(4-甲氧基苯基)膦二硫化物的结构
阿尔图尔马尔代科夫,Dominik Niedek和Peter R.施莱纳
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC0034D,通信

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环境温度下氢溢出到富勒烯
西原弘,Tomoya Simura和Takashi Kyotani
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC00265G,通信

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激光光刻技术对λ-正交水凝胶的空间分辨编码
里安农河巴奇勒,伊娃·布拉斯科,基里安R.Wuest洪旭璐马丁·韦格纳,克里斯托弗·巴纳·科沃利克和玛蒂娜·H。斯坦泽尔
化学。共同体.,2018,542436-2439年
多伊:10.1039/C7CC09619D,通信

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肽基因开关渗入细胞核

印度的研究人员已经朝着选择性基因调控迈出了一步,他们制造了一种基于肽的人工转录因子,可以上调哺乳动物细胞中的荧光素酶报告基因。

资料来源:皇家化学学会新利手机客户端
上图:人工转录因子的示意图。dbd=DNA结合域,NLS=核定位信号,ad=激活域,cpp=细胞穿透肽。底部:主要的DNA识别基序是一对对称相关螺旋插入到目标DNA的主槽中。

转录因子是结合特定DNA序列并通过将DNA转化为RNA来控制基因表达的蛋白质。由于转录因子对打开或关闭基因很重要,研究人员希望人工转录因子可以通过重新平衡细胞途径中的干扰来治疗疾病。首席研究员,悉达多·罗伊,来自加尔各答的Bose研究所,他们说,他们的工作是继续努力开发小肽的一部分,这些小肽可以在细胞内被释放,并可以调节(抑制或激活)特定基因的表达。

阅读完整故事由Fiona Tscherny于新利手机客户端化学世界.

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1 K罗伊化学。公社。,2018,多伊:10.1039/C7CC09279B

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一月份的热门Chemcomm文章

在2018年3月5日之前,以下所有裁判员推荐的条款都是免费的。

一种极其笨重的酰胺配体对氢化锶分子配合物的动力学稳定作用
卡斯帕德布鲁因·迪卡森,托马斯·萨特克利夫,卡洛斯·阿尔瓦雷斯·拉姆斯福斯,格伦B。Deacon劳伦特·马隆和卡梅隆·琼斯
化学。共同体.,2018,五十四,786-789年
多伊:10.1039/C7CC09362d,通信

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多金属氧酸盐的抗菌活性:结构,抗生素效应及未来展望
阿勒克山达比杰利克,曼努埃尔·奥里亚诺和安妮特·罗姆佩尔
化学。共同体.,2018,五十四,1153-1169年
多伊:10.1039/C7CC07549A,专题文章

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无金属无溶剂法制备两亲性三嵌段共聚醚
亚历山大·巴林特,马吕斯·帕彭迪克,Manuel Clauss卡斯滕·米勒,Frank Giesselmann和Stefan Naumann
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC09031E,第通信

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可见光光光氧化还原催化烯官能化合成取代氮杂环丙烷
万雷宇,陈建强,云龙伟,王朱银、徐鹏
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC09151F,通信

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微波诱导无溶剂条件下含芳基的单层石墨烯共价功能化
Mv.诉苏莱罗,S.基罗加d.佩尼亚,d.普雷兹e.吉蒂_n,a.克里亚多和M。普拉托
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC08676H,通信

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有机太阳能电池用巴比妥酸端封非富勒烯受体:调谐受体能量学抑制双子复合损失
陈清红,杰弗里·戈尔曼,安德鲁·沃兹沃斯,莎拉·霍利迪,Selvam Subramaniyan公司,萨姆森A。珍妮卡,德里亚·巴兰,伊恩·麦卡洛克和詹姆斯·R。杜伦
化学。共同体.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C7CC09123K,通信

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光氧化还原糖合成在早期地球上是合理的

美国科学家进行了实验,证实在早期地球上发现的条件下,紫外线可以促进简单的益生元重要糖的合成。


资料来源:皇家化学学会新利手机客户端
紫外光氧化氰铜,产生水性电子,这是启动一个能够产生乙醇醛和甘油醛的反应网络的关键。

回到2012年,Dougal Ritson和John Sutherland在剑桥的分子生物学医学研究委员会实验室,英国利用紫外光合成蓝铜酸盐中的糖——这一发现支持了RNA世界对生命起源的假设。现在佐伊托德迪米塔·萨瑟罗夫来自哈佛-史密森天体物理中心,他们的同事也做过类似的实验,但在较低,更具代表性,波长比先前考虑的波长。

阅读完整故事林恩·墨菲新利手机客户端化学世界.

工具书类

1佐伊·托德化学。公社。,2018,多伊:10.1039/C7CC07748C型(本文是开放式访问。)

2 D Ritson和J Sutherland,NAT化学。,2012,,895(多伊:10.1038/nchem.1467

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科技红无遮盖

科技红,一种神秘的铯化合物,已抵抗了半个世纪的特性,已通过化学检测工作和计算机建模识别。这个分子不同寻常的化学特性也许可以解释为什么它新利手机客户端被证明是如此难以揭开谜底。


资料来源:布拉德利儿童
科技红形成红色,冷凝后的油性液体

核化学家已经发现了一种挥发性的铯-Tc红色氧化物,一种放射性金属——至少从20世纪60年代开始。“每个人似乎都意外地做了几次,”他说。基思·劳勒,内华达大学拉斯维加斯分校(UNLV)博士后研究员,美国。尽管这种颜色很容易被发现,在过去的几十年里,它一直未被确认。泰克红拒绝形成晶体,所以不能用晶体学的方法来研究,尽管铯的放射性是研究其化合物的固有障碍。“只有少数几个实验室能处理大量的铯,而且,除了简单的特征化技术外,能接触到其他东西的人就更少了。约翰·麦克洛伊,他在华盛顿州立大学调查放射性物质,美国。

阅读完整故事亚历山大·怀特塞德新利手机客户端化学世界.

1 k v劳勒化学公社,2018,多伊:10.1039/C7CC09191E(本条在2018年3月7日前免费使用。)

2个规则,R Pacer和R Hirsch,JiNRGNUCL。化学。,1967,二十九,681(多伊:10.1016/0022-1902(67)80323-3

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分子盒让化学家们大吃一惊。

引入[4]吡啶柱-大环新家族的第一个

柱[4]吡啶
资料来源:Grzegorz Sobczak Oksana Danylyuk和Volodymyr Sashuk

波兰科学家制造了迄今为止最紧凑的多电荷宏观周期。支柱[4]吡啶是一个环四聚体,由四个吡啶基单元组成,在它们的氮和氮之间有亚甲基桥。对位碳。这个带四个电荷的分子有一个非常对称和令人难以置信的应变结构。它代表了一类新的阳离子大环,支柱[n]吡啶类。

阅读完整故事詹妮弗·牛顿新利手机客户端化学世界.

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