Chemical&Engineering News《化学化工新闻》,简称C&EN,近日发布2014年TOP10化学研究。
NO.1盐类化合物的加入有助于根岸交叉耦合化学家发现,盐类添加剂对芳基和烷基影响不同。
如上图,盐类化学物,例如LiCl,在某些特定的根岸交叉耦合反应中是必要的。
NO.2细菌不只接受遗传密码合成生物学:研究人员通过三个碱基对制成DNA,而不是由通常的活体细胞制成。
遗传字母表具有三个碱基对,而不是通常的六碱基的mRNA,将可能制成更加多样化的蛋白。A =腺嘌呤,C=胞嘧啶,G=鸟嘌呤,T =胸腺嘧啶,X = DNAM,Y = d5SICS。
NO.3 手性催化剂制备新型立体聚合物高分子科学:右手和左手聚合物链制成具有商业潜质的立体结构材料。
一种新的手性钴催化剂可以将(R) - 或(S)- 氧化丙烯与琥珀酸酐共聚成(R) - 或(S) - 聚(丙烯琥珀酸酯)。当这两种聚合物相结合时,形成具有良好热性能的立构材料。
NO.4电子显微镜独显蛋白质的结构结构生物学:新技术使线粒体核糖体在近原子分辨率下可见。
如上图高分辨率酵母线粒体核糖体的结构表明,这种材料具有细菌核糖体一些特征(蓝色),以及哺乳动物线粒体的核糖体(红色)。有些功能只存在于酵母(黄色)。
NO.5高纯度碳纳米管生长纳米技术:两种新的技术路线制成特定类型的高纯度单壁碳纳米管。研究人员使用钨- 钴合金纳米晶体(黄色和橙色),生长出高度均匀的碳纳米管(灰色)。如上图侧面和顶视图图解。
多环芳烃折叠成片状铂表面加热生长,这个结构决定了纳米管的手性,直径约2纳米,然后逐渐生长。
NO.6氢键结合:真的还是假的?显微镜:氢键可以AFM成像去年可能只是假象,使此发现受到质疑
(左)8-羟基喹啉的AFM图像揭示了在低温下的氢键相互作用。
(右)双(p - 吡啶基)乙炔四聚体的AFM图像显示了意外的电子密度(如箭头所示)。
NO.7呈现+9价态的铱周期表:IrO4+是铱在+9氧化态时的第一个分子。
上图显示了不同价态的铱,分别检测到上述三个检测IrO4异构体活力,其中[IrO4]+。铱的+9氧化态(左)是最优异构体。
NO.8 有关石墨烯的更多发现材料科学:研究人员震惊地发现,薄的碳薄片可以分解并传导质子。
2-D的氮化硼和石墨烯膜原子之间的较薄的电子云质子运输比单层的更致密云层MoS2更好。
通过UV光引发可制成具有水分散性的石墨烯,如上图所示(未实际键合),并通过该解决方案的逐步减轻。
NO.9钙钛矿型太阳能电池获得更多的空间光伏:科学家继续改善阳光捕捉材料。光穿过一个透明电极(蓝色)到达感光钙钛矿材料(红色)的激发为电子空穴对。
NO.10反应型建模增强实验计算化学:通过纳米反应器发现以前未被发现的产品和机构。从400皮秒的模拟经典的尤里- 米勒实验的三个框架。反应开始用简单的化合物(左),逐渐到(中和右)。