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Iperop19化新利手机客户端学科学奖得主

化学科学新利手机客户端可持续能源和燃料能源与环境科学新利手机客户端很高兴最近能支持Perovskite有机光电技术(iperop19)在京都举行的会议,日本从28-292019年1月。代表英国皇家化学学会新利手机客户端我们要祝贺以下获奖者,他们每人获得了200英镑的图书券。特别提到化学科学新利手机客户端赢家,伦敦帝国理工学院詹姆斯·杜兰特教授小组的林建亭:

化学科学新利手机客户端获奖者:林,建亭(伦敦帝国理工学院)
“通过选择传输层和缺陷钝化来探索增强的氧诱导光降解稳定性”

能源与环境科学新利手机客户端获奖者:山口,马尤(早稻田大学)
“通过聚合物添加调整钙钛矿前体溶液,有效形成光伏电池层”

James Durrant(可持续能源与燃料总编辑)山口麻友Juan Bisquert(能源与环境科学与可持续能源与燃料咨询委员会成员)新利手机客户端

可持续能源和燃料获胜者曼图尔尼科夫,康斯坦丁斯(EPFL)
“多晶CH3NH3PBI3和CH3NH3PBBR3在氧和氮暴露下的光致发光和光电流的差异响应”

Juan Bisquert(能源与环境科学与可持续能源与燃料咨询委员会成员)新利手机客户端James Durrant(可持续能源与燃料总编辑)康斯坦丁斯曼图尔尼科夫,Hideo Ohkita和Atsushi Wakamiya

颁奖人化学家詹姆斯·达兰特,主编可持续能源和燃料

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Toshiharu Teranishi以副主编的身份加入化学科学新利手机客户端

我们很高兴地宣布Toshiharu Teranishi教授已加入化学科学新利手机客户端作为我们最新的副主编。

Teranishi教授是京都大学化学研究所的教授。他在东京大学教授的指导下获得了博士学位。东芝,1994年,在日本科学技术高级研究所做了七年半的助理教授和副教授。新利手机客户端2004,他以正式教授的身份来到筑波大学,并于2011年搬到京都大学。他是纳米科学技术学会副会长,新利手机客户端日本日本科学理事会副理事。新利手机客户端

他目前的研究兴趣包括无机纳米材料的精确结构控制和高性能器件和光能转换的结构特定功能,并欢迎这些领域的提交。

Toshiharu选择了5个神奇的化学科学新利手机客户端他想和你分享的文章。希望你喜欢阅读!

观点

等离子体诱导电荷分离:化学及广泛应用新利手机客户端
Tetsu TatsumaHiroyasu Nishi和Takuya Ishida
化学。SCI。,2017,,325-337
多伊:10.1039/C7SC00031F

边缘文章

生物启发设计:大块硫化铁镍可有效降低溶剂依赖的二氧化碳。
Stefan Piontek凯正普,丹尼尔·西格蒙德,马蒂亚斯·斯米尔考夫斯基,Ilya SinevDavid TetzlaffBeatriz Roldan Cuenya和Ulf Peter Apfel
化学。SCI。,2019,,1075-1081.
多伊:10.1039/C8SC03555E

了解GaN:ZnO固溶体的可见光光光催化活性:rh2−ycryo3助催化剂和电荷载体寿命在数十秒以上的作用
Robert GodinHisatomi先生,Kazunari Domen和James R.杜兰特
化学。SCI。,2018,,75 46—75 55
多伊:10.1039/C8SC02348D

Rh-Ni和Ru-Ni纳米催化剂在水中有效裂解芳醚C-O键
萨法克布鲁特Svitalana Siankevich先生,安托万·P·Pvan Muyden邓肯T。L.亚力山大乔治·萨沃利迪斯,夹谷昂张瓦西里·哈茨曼尼卡蒂,宁岩和保罗J。戴森
化学。SCI。,2018,,55—3555
多伊:10.1039/川8SC00742J

观察由单个硫化镉纳米粒子和平面金膜组成的肖特基结中的双向电子转移
支敏丽易敏芳雍杰望应艳江刘涛、王伟
化学。SCI。,2017,,5019-5023
多伊:10.1039/C7SC00990A

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信息图表–Chemsci本周精选

作为我们周选计划的一部分,我们的两个最新选择现在提供了方便的信息图表!请在下面查看:

用于钯催化的铃木-宫aura耦合和o-生物相关水介质中的丙炔裂解反应

Paolo Destito安娜·索萨·卡斯蒂略,约瑟夫河考塞罗费尔南多·L·佩兹,米格尔ACorrea Duarte和Jos_l.玛莎丽娜

10.1039/C8SC04390F

钯在生物相关水介质中催化铃木-宫aura耦合和O-丙炔裂解反应的空心纳米反应器

常见室内表面有机化合物表面相互作用的分子图:柠檬烯在SiO上的吸附

袁芳Pascale LakeySaleh Riahi安德鲁·麦克唐纳,Mona Shrestha道格拉斯·托比亚斯,Manabu Shiraiwa和Vicki Grassian

10.1039/C8SC05560B


常见室内表面有机化合物表面相互作用的分子图:柠檬烯在SiO2上的吸附

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十月份化学科学热点文章新利手机客户端

我们很高兴在过去的一个月里提供一系列热门文章。查看2018年以来我们所有的热门裁判推荐文章,请找到收藏在这里.

一如既往,化学科学新利手机客户端物品是免费的。

纳米流体限制增强湮没电化学发光
哈南·库图比,Silvia VociLiza RassaeiNeso Sojic和Klaus Mathwig
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03209B,边缘文章

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吗啉酮C(SP3)–H乙酰氧基化的机理研究
科妮莉亚SBuettnerDarren Willcox本。G.n.名词Chappell和Matthew J.憔悴的
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03434F,边缘文章

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红外(III)-催化邻位使用烷基硼试剂的(杂)芳香醛的C–H烷基化
陈晓阳和艾瑞克。索伦森
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03606C,边缘文章

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中间体在超快异构化反应中的直接观察
泰勒MPorter贾希望应敏丽薄翔凯瑟琳·萨尔斯曼,乔尔SMiller魏雄与克利福德.库比克
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
DOI:10.1039/C8SC03258K,边缘文章

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不同聚丙烯酸酯的聚电解质/微乳液滴复合物(PEMECS)的结构控制
Miriam SimonPatrick Krause莱昂纳多·基雅皮西,劳伦斯·诺雷斯和迈克尔·格雷齐尔斯基
化学。脊髓损伤.,2019,先进文章
多伊:10.1039/C8SC04013C,边缘文章

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在酸催化的环缩聚反应中的可逆性和反应性产生呋喃罗马人-一个在“氧-铵-朊”对。’邻位-奎宁甲酰胺环加成的机械联系
基督教D.T.Nielsen沃特JMooijDavid Sale亨利SRzepaJordi Bur_s和Alan C.斯皮维
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC04302G,边缘文章

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突变酶和弗兰肯斯坦催化剂

我知道你在想什么:“秋天来了!谁需要阳光和乐观?为我报名参加灰色天空和维生素D补充剂!.哦,你没想到?我也一样。也许万圣节会给你更多的快乐,除了有机会看到你的一个同事穿得像弗雷迪·墨丘利(Freddy Mercury),胸部印有“Hg”字样,经典)在部门聚会上?

本着万圣节的精神,诺丁汉大学的Simone Morra和Anca Pordea合成了一种突变的醇脱氢酶转化为Frankenstein催化剂。用共价结合的铑(III)络合物取代锌催化位点。所得到的突变/过渡金属复合物与野生型酶结合用于合成手性醇。(S)-4-苯基-2-丁醇。

像许多混合动力系统一样,将酶催化与过渡金属催化相结合的目的是利用各自的优点。数百万年的进化已经产生了在温和条件下起作用的酶催化剂,在水溶剂中,选择性强,催化效率高。但是在合成环境中,酶在较窄范围内的作用是不利的。另一方面,过渡金属催化剂用途广泛,易于定制,与自由反应,使最混乱的酶脸红。

不幸的是,开发利用过渡金属和酶催化的多组分系统并不像将它们组合成单一混合物那么简单,因为通常会导致相互失活。作者发现将过渡金属复合物包裹在酶中提供了对抗抑制的物理屏障。保留了野生型酶和铑(III)配合物的活性。

通过两个相互连接的循环合成手性醇:野生型酶(天然ADH)使用NADPH作为还原剂将酮还原为醇。利用含有铑活性位点(化学修饰的ADH)的突变酶,以甲酸为末端还原剂,对NADPH进行再生。醇脱氢酶

通过两个相互连接的循环合成手性醇:野生型酶(天然ADH)使用NADPH作为还原剂来还原酮。NADPH由含有催化活性铑复合物(化学修饰的ADH)的突变酶再生,甲酸作为最终还原剂。

两个相互连接的催化循环负责手性醇的合成。首先,野生型酶对4-苯基-2-丁醇的还原作用。一种依赖于生物还原剂烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)的过程。在第二个循环中,使用复合铑(III)复合物/突变体酶回收NADPH,以甲酸为化学计量还原剂。酒精形成的速度很慢(转换频率为0.02秒)。- 1)过渡金属催化过程被认为是速率限制(与4.8 s的转换频率相比- 1对于酶系统)。然而,获得接近完美的对映选择性(>99%EE

这项研究表明,过渡金属催化剂可以扩大共因子依赖酶的范围。此外,设计制备金属复合物/酶生物结合物的策略可能对小分子合成有价值,因为酶提供了第二个配位域;包封立体环境是提高催化反应选择性的有效途径。

要了解更多信息,请阅读:

基于醇脱氢酶的生物催化剂人工金属酶级联

Simone Morra安卡波尔德亚
化学。脊髓损伤.,2018,,744-754
多伊:10.1039/C8SC02371A

关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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九月份化学科学热点文章新利手机客户端

我们很高兴在过去的一个月里提供一系列热门文章。查看2018年以来我们所有的热门裁判推荐文章,请找到收藏在这里.

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铈-氮杂环卡宾配合物介导的选择性催化二氧化碳和杂化物活化
波莉·路易丝·阿诺德,Ryan Kerr凯瑟琳·威特曼,Scott DohertyJulia Rieb凯望克里斯蒂安·贾德尔,Max McMullonAlexander P_thig,Fritz Elmar K_hn和Andrew D Smith
化学。脊髓损伤.,2018,接受的手稿
多伊:10.1039/C8SC03312A,边缘文章

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小鼠肺内源性次氯酸捕获率荧光探针的研究
辛付璋魏宇兆李滨文青丽张成祥,徐成候江泽民、董益洲
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03226B,边缘文章

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大尺寸[n i+n]卤键超分子胶囊中令人惊讶的溶剂诱导结构重排:离子迁移率质谱研究
Ulrike Warzok马图斯·马里安斯基,沃尔德马尔霍夫曼,Lotta TurunenKari Rissanen凯文佩格尔和克里斯托夫A。沙利
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03040E,边缘文章

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利用放大时间门控FRET进行基于microRNA的晚期癌症诊断
Xue Qiu景月旭贾佳国阿克拉姆·亚希亚·安马尔,尼基福罗斯·伊安尼斯·卡皮塔纳基斯,伊莎贝尔·杜鲁克斯·理查德,朱丽亚J。不速之客,Nicole Golob Schwarzl,克里斯托夫·雷格尔德,Catherine Uzan巴斯蒂安·古伊,Michael DuBow约翰内斯·海贝克,佛罗伦萨皮埃尔·布森和尼科·希尔德布兰特
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03121E,边缘文章

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硼原子结构的机器学习和全局采样分解
司大皇程尚裴林康、刘志潘
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03427C,电话:边缘文章

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功能化铁磁表面二维配位聚合物的自发生长
米歇尔·马特拉,V_ctor rubio gim_nez,Sophie Delprat理查德·马塔纳,Pierre SeneorSergio TatayAlicia Forment Aliaga和Eugenio Coronado
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03067G,边缘文章

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TPCB研讨会海报奖得主

这个第14届三机构化学生物学年会9月11日在纽约洛克菲勒大学举行。这次研讨会取得了巨大的成功,我们期待着明年再次支持它。

中的赢家化学科学新利手机客户端海报奖是陈晨,下图恭喜陈!

您可以通过TPCB网站了解2019年的计划。在这里.

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欧洲14

今年八月看到了第14届欧洲生物无机化学会议(Eurobic)新利手机客户端,在英国伯明翰大学举办。在国际知名的全体会议和主旨演讲人的出色阵容下,这次活动取得了巨大的成功,吸引约400名与会者。

英国皇家化学学会很高兴支持这一活动,新利手机客户端提供图书海报奖和图书券。RSC代金券的获奖者是:

  • 劳尔·贝罗卡尔·马丁(格拉斯哥大学)道尔顿会刊海报奖
  • 威尔玛诺伊曼(麻省理工学院)金属组学海报奖
  • 颍州(香港大学)–化学通讯海报奖
  • 列昂詹纳(东安格利亚大学)化学科学新利手机客户端海报奖

以下演讲者还获得了RSC高度赞扬的海报奖:

  • 博蒂斯塔(穆尔西亚大学)
  • 尼古拉·伯兹拉夫(弗里德里希亚历山大大学)
  • 萨米亚班纳吉(沃里克大学)
  • 里卡多·邦西诺(加的夫大学)
  • 菲利普灰(牛津大学)

道尔顿会刊副编辑尼尔斯·梅茨勒·诺尔特波鸿鲁尔大学)和化学科学新利手机客户端助理编辑威廉·金手握奖品。

Raul Berrocal Martin(左)正在接收道尔顿会刊尼尔斯·梅茨勒·诺尔特奖(右) 瀛洲(左)接化学通讯尼尔斯·梅茨勒·诺尔特奖(右)
Leon Jenner(左)正在接收化学的新利手机客户端 威廉·金奖(右) Gloria Vigueras Bautista(左)获得了威廉·金(右)颁发的备受赞誉的海报奖。
Riccardo Bonsignore(左)获得了威廉·金(右)颁发的备受赞誉的海报奖。 Philip Ash(左)获得了威廉·金(右)颁发的备受赞誉的海报奖。

RSC向所有海报奖得主表示衷心的祝贺!

明年 第19届国际生物无机化学会议(ICBIC 19)新利手机客户端将在因特拉肯举行,瑞士——8月11日至16日。下一个欧洲生物无机化学会议(Eurobic 15)新利手机客户端将在雷克雅未克举行,冰岛在2020年8月。

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八月份化学科学热点文章新利手机客户端

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络合反应中的构象选择性和高亲和力结合n-苯扩杯[4]吡咯在水中的苯基酰胺
L.Escobara.D_az Moscoso和P.巴莱斯特
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC03034K,边缘文章

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ZrMof纳米粒子作为靶向诱导生物成像和光动力治疗的共轭DNA适体的猝灭剂
袁柳魏佳候连夏程翠硕婉应江于洋琼武邱丽萍、谭伟红
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC02210K,边缘文章

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黄素依赖性单加氧酶的氧化脱卤和脱硝是由底物脱羧控制的。
帕努皮姆维里亚库,Panida Surawatanawong和Pimchai Chaien
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC01482E,边缘文章

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生物催化剂-基于醇脱氢酶的人工金属酶级联
Simone Morra和Anca Pordea
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC02371A,边缘文章

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一种识别原卟啉IX和铁(III)原卟啉IX的4-氨基喹啉分子镊子的设计合成及其作为超分子光敏剂的应用
平松,Naoki UmezawaHirokazu Yagi加藤小池和东口子
化学。脊髓损伤.,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8SC02133C,边缘文章

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基因组挖掘,隔离,一种新型镧肽的化学合成与生物学评价,Tikitericin和N-截短的类似物,来自极端嗜热微生物热双孢菌菌株T81
玛格丽特一杯奶水,卜哲希Emma AitkenBenjamin BakerClaire TurnerJoanne HarveyMatthew Stott让威尔保罗·哈尔斯和罗伯·凯泽
化学。脊髓损伤.,2018,接受的手稿
多伊:10.1039/C8SC02170H,边缘文章

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高特实验室与圣杯:C-H活化法合成内酰胺

在本科有机化学考试中,一个小小的安慰是,偶尔你会遇到一个非常荒谬的答案,它几乎是辉煌的。新利手机客户端为了完成一个牵强的合成,学生设法提出了一个完全没有先例的反应,不仅在球场上,但在整个化学文献中。新利手机客户端遗憾的是,对于学生来说,这是完全错误的,0分。

我想50年前,如果一个本科生提出从线性烷基胺开始一步合成γ-内酰胺,然后剪掉N-H键和C-H键,然后把它和一个一氧化碳分子缝合在一起,他们也可能有0分。然而,马修·高特和剑桥大学实验室的研究人员已经实现了这一点。通过钯催化C-H活化。

过渡金属催化C-H活化是指过渡金属分解C-H键,接着是金属结合有机碎片的功能化和催化剂的再生。这一策略与传统的有机合成方法相反:通过安装和操纵反应官能团来构造分子复杂性。预功能化的目标是双重的:它使分子更具反应性(例如,卤化物的安装可以使氧化加成过渡金属或被亲核细胞取代),并将反应性导向正在构建的分子中的特定位置。对于C-H活化来说,挑战在于促进热力学和动力学稳定的C-H键的反应。在含有许多化学上相似的C-H键的分子中实现位置选择性。

图1:通过钯催化的C-H活化合成内酰胺的线性烷基胺的C-H活化的最佳反应条件和所选产品

图1:优化反应条件

作者发现一种由新戊酸钯和乙酸铜组成的催化体系,在一氧化碳/空气气氛下,与酸性和碱性添加剂结合,将多种在γ位置具有一级C-H键的二级胺转化为5元内酯(图1)。获得了良好的产率和非对映选择性。以及各种取代基,如碳环,四氢吡喃,哌哌啶氟环烷和二氧戊环的耐受性良好。

图2:阐明C-H活化步骤的机理假设,H-胺和丙戊酸钠之间的键,分子内碱辅助脱细胞,以及形成反式非对映体的偏好。

图2:显示过渡状态组织和c-h激活的机制假设。

C-H活化步骤中的反应组分通过胺与钯中心的协调在过渡状态下高度组织。以及在胺和与钯结合的新戊酸配体的羰基之间形成氢键(图2)。钯插入C-H键(一种新戊酸配体作为分子内碱基)形成一个帕拉达旋回,其熵和焓优先于一个5元环,需要从胺导向基团的γ位置提取质子。

C-H活化被称为催化的“圣杯”,效率的提高是显而易见的:反应步骤的减少和催化剂的使用使能源的使用最小化,从分离和纯化过程中形成化学计量副产物和废物,过量试剂,溶剂和添加剂。这一点,C-H活化方法的发展最令人兴奋的是发现的承诺:新的反应性可以导致新的产品,其他方法无法接近。

要了解更多信息,请阅读:

脂肪胺的非对映选择性C-H羰基化环化:功能化γ-内酰胺的快速途径

Png Zhuang Mao贾梅河Cabrera PardoJorge Piero Cadahia和Matthew J.Gaunt。
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关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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