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  • 中科院化學所:分子科學從這里起源

    開欄寄語:2016年10月,中國科學院化學研究所將迎來60周歲生日。60年來,幾代化學所人不懈努力,頑強拼搏,勇攀高峰,形成了創新、求是、團結、奉獻的優秀文化,為我國科技事業、國民經濟和國防建設作出了重要貢獻。如今,化學所以基礎研究為主,正在有重點地開展國家急需的、有重大戰略目標的高新技術創新研究,并與高新技術應用和轉化工作相協調發展,已成為具有重要國際影響、我國最高水平的化學研究機構之一。本報即日起將推出系列文章,以紀念為化學事業奮斗終身的前輩,也向正在三個面向四個率先的要求下,為化學科學發展、國民經濟和國防建設奮戰的科研工作者致以崇高的敬意。 ▲化學所規劃圖 ▲化學所分子樓■本報記者 甘曉 通訊員 李丹化學,是研究物質形成、結構、性能和變化的科學。上世紀90年代,科學家已經在認識分子結構和化學鍵的本質上積累了豐富的知識。彼時,化學家已瞄準了新的科學目標,即從需求出發設計并合成具有特定化學、物理特性的分子。......閱讀全文

    化學所舉辦“分子科學前沿研討會”

      6月1日,“分子科學前沿研討會(International Workshop on the Frontiers of Molecular Science)”在中科院化學研究所禮堂舉辦,來自美國、日本、新加坡以及國內50多名教授參加了此次會議,化學所200多位師生聆聽了國內

    中科院化學所:分子科學從這里起源

    開欄寄語:2016年10月,中國科學院化學研究所將迎來60周歲生日。60年來,幾代化學所人不懈努力,頑強拼搏,勇攀高峰,形成了創新、求是、團結、奉獻的優秀文化,為我國科技事業、國民經濟和國防建設作出了重要貢獻。如今,化學所以基礎研究為主,正在有重點地開展國家急需的、有重大戰略目標的高新技術創新研究,

    中科院化學所:打造分子科學創新高地

      2017年年末,中國科學院化學研究所(以下簡稱“化學所”)園區里呈現出奮發昂揚的氣象。  和接近冰點的氣溫截然不同,化學所研究員王樹的實驗室中熱火朝天。最近,研究人員在自行搭建的一臺光電轉換檢測儀器上觀察到了不同尋常的光電流,意味著他們利用聚噻吩和類囊體合成的復合材料能夠提高光合作用效率。這將為

    《科學》發表化學所等關于自組裝分子機器研究成果

    基于螺旋與線型分子主客體相互作用的分子機器   納米生物分子機器廣泛地存在于生物體的重要生理過程中,并發揮重要作用。如何通過化學自組裝方法來構筑分子機器,并研究其獨特的作用和功能是生物學、化學、物理學和超分子化學等交叉領域中一個十分富有挑戰性的研究課題。   在國家自然科學基金委

    中科院化學所高分子科學60年:走向國際前沿

      從上世紀50年代到今天,中國高分子科學從無到有、從弱到強,這與中科院化學所的貢獻密不可分。  化學所是國內最早開展高分子科學與材料研究的科研單位之一。早在建所之初,高分子科學就成為化學所的主要學科方向之一。六十年來,化學所重視基礎研究,不斷拓展研究領域,按照國民經濟和國防科技需求,在高分子化學、

    化學所超分子手性組裝研究獲進展

      作為三維物體的基本屬性之一,手性廣泛存在于自然界中,大到宇宙中的銀河系、小到微觀的分子、粒子體系。對于手性的研究不僅有助于我們加深對地球生命甚至是宇宙起源的認識,而且在生命科學、制藥以及材料科學等領域也有著非常重要的現實作用。在手性研究中,除了分子層次的手性以外,分子以上層次尤其是納米尺度上的手

    《應用化學》-中科院化學所-生物分子馬達組裝

    近日,在中國科學院、科技部和國家自然科學基金委的支持下,膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員與德國馬普膠體界面研究所合作在生物分子馬達的分子組裝方面取得新進展,研究工作發表在近期出版的德國《應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. (2007, 46, 6996-7000))

    分子科學從這里起源——記中科院化學所分子科學創新歷程

      開欄寄語:  2016年10月,中國科學院化學研究所將迎來60周歲生日。60年來,幾代化學所人不懈努力,頑強拼搏,勇攀高峰,形成了“創新、求是、團結、奉獻”的優秀文化,為我國科技事業、國民經濟和國防建設作出了重要貢獻。如今,化學所以基礎研究為主,正在有重點地開展國家急需的、有重大戰略目標的高新技

    《化學會評論》封面報道化學所仿生體系分子組裝研究成果

        《化學會評論》當期封面  生命體系中諸多基本結構單元在特定的環境下,能自發地進行自組裝,形成各種各樣的納米結構。在細胞生命活動中,蛋白的折疊和展開起到了至關重要的作用,蛋白質的錯誤折疊能夠導致神經性疾病的發作,例如阿爾茲海默癥(Alzheimer"s Disease)。實際上

    中科院化學所:為生命科學奠定化學基礎

      上世紀50年代起,DNA雙螺旋結構的發現讓生命科學走進了分子時代。作為我國分子科學研究的先鋒,中科院化學所較早時期即瞄準了生命化學的前沿,敢為人先地開展了與生命科學相關的化學分析工作,為生命過程化學本質的研究奠定了基礎。活體電分析示意圖  化學所研制低溫毛細管電泳儀  以分析化學為基礎  中科院

    化學所寡肽分子可控組裝研究獲新進展

      分子組裝是自然界生命體形成的主要方式。近年來,人們開發了系列寡肽分子作為組裝基元,構筑了多種功能納米結構體系,并將其應用于基因轉染、組織工程及腫瘤治療。其中,作為阿茲海默癥的β-淀粉樣多肽纖維的主要識別序列,二苯丙氨酸(由兩個苯丙氨酸分子縮合得到的芳香性線性二肽)由于結構簡單、組裝性能優異引起廣

    化學所高分子膠體可控合成研究取得進展

      盤狀膠體作為典型的各向異性膠體之一,是自組裝構建復雜層級結構的理想單元,也是研究自組裝、玻璃化轉變、擴散、顆粒流變學、介晶相行為中許多基本物理化學問題的有效模型。目前,合成單分散、形狀可控、表面化學清晰的高分子盤狀膠體仍缺少普適性方法。?  最近,在國家自然科學基金委員會和中國科學院的支持下,中

    化學所實現分子層次的近紅外電致變色

      近紅外電致變色是指在外電場或電流作用下,材料的近紅外吸收光譜發生顯著變化的現象。近紅外電致變色材料在光纖通訊和信息存儲方面具有重要應用價值。由于其豐富的電化學和光吸收性能,金屬有機共軛材料吸引了眾多學者的興趣,并在分子電子學的多個領域得到廣泛應用。  近年來,中國科學院化學研究所光化學院重點實驗

    化學所舉辦2024年公眾科學日活動

    5月18-19日,中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)舉辦公眾科學日活動。作為中國科學院公眾科學日主場活動,這場以“與科學,相逢在新時代—美麗化學”為主題的科普盛宴,吸引了近3千名社會公眾踏入“化學夢工廠”的奇幻之旅。化學所所長王樹向前來參加化學所科學日活動的公眾和青少年朋友表達了熱烈的歡迎。他簡

    化學所成功實現分子馬達在蛋白微膠囊表面的組裝

    在科技部、國家自然科學基金委和中國科學院的支持下,膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員在旋轉分子馬達的分子仿生組裝方面取得新進展,研究工作發表在近期出版的Adv. Mater. (2008, 20, 601-605) 上。 細胞生長代謝的整個過程需要能量,絕大多數情況下能量由ATP的高

    福建物構所等發表超分子分析化學研究綜述

      將超分子化學和分析化學完美結合起來的超分子分析化學近年來備受關注。該領域研究受體和分析物的作用、組裝以及分析物誘導的信號傳導和調控,在環境監測、疾病診斷、藥物篩選、手性分析分離等方面具有重要應用前景。  在國家青年千人計劃、國家自然科學基金和福建省自然科學基金等資助下,中國科學院福建物質結構研究

    化學所響應性有機小分子凝膠研究取得新進展

      近年來,在國家自然科學基金委、科技部以及中科院的支持下,中國科學院化學研究所有機固體院重點實驗室的研究人員對響應性小分子凝膠開展了深入的研究,取得了一些有意義的研究成果。他們將化學、電化學等外界響應的基團引入到凝膠因子中,制備各種外界響應的小分子凝膠,相關的研究結果先后

    中國科學院化學所:匠心締造,丙綸成衣

    1980年3月的一天,中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)的一間實驗室里,科研人員迎來了半天短暫的輕松時光。化學所時任副所長錢人元和研究人員徐振淼、徐端夫、趙得祿、范慶榮圍坐在一張桌子旁,“擺拍”了一張照片。照片“C位”的幾卷彩色線卷,是滌綸、錦綸、丙綸、腈綸、維綸五大化學纖維中,當時我國唯一自主

    化學所新型近紅外pi分子材料設計及應用獲進展

      新型有機pi-分子材料的設計及其在有機場效應晶體管和有機太陽能電池中的應用是有機電子學的重要研究內容。近紅外pi-分子材料具有寬吸收光譜和低能量帶隙的特點,在光電器件中具有獨特的性能。在中國科學院戰略性B類先導科技專項支持下,中科院化學研究所有機固體院重點實驗室研究員李韋偉課題組研究人員發展了一

    化學所綠色溶劑中分子聚集與功能調控研究取得新進展

      超臨界CO2和離子液體是具有許多特性的綠色溶劑。在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的大力支持下,化學研究所膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員在綠色溶劑中分子聚集與功能調控研究方面取得新進展。  傳統乳液一般由有機溶劑(油)、水和表面活性劑所形成。由于有機溶劑一般具

    化學所短肽分子可控組裝及功能化研究方面取得重要進展

      作為組成生命體的關鍵部分之一,短肽具有結構簡單、易于化學修飾、良好的生物相容性和生物可降解性等特點,其組裝體在藥物輸運、細胞培養以及組織工程與再生醫學等方面展示出潛在應用前景,已成為新型生物材料的研究熱點。其中,作為引起神經退化性疾病的β淀粉樣蛋白(Aβ 1-42) 的核心序列,苯丙氨酸二肽因其

    化學所共軛聚合物光伏材料的分子設計取得進展

      在D-A共軛聚合物的受體單元上引入氟取代基,由于可以在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效降低聚合物的HOMO能級,進而提高器件的開路電壓和光伏性能,成為近幾年來的研究熱點;但是受限于受體單元在引入氟取代基時的選擇性,這種方法只能應用于少數的聚合物光伏材料體系,因而,如何有效地拓展其在聚合

    化學所利用分子間弱相互作用調控生物傳感研究獲進展

      弱鍵相互作用分子間是自然界實現化學選擇性的基礎。設計和調控分子間弱相互作用將為基于生物傳感的活體分析化學研究提供新的思路。  中國科學院化學研究所活體分析化學院重點實驗室研究員毛蘭群課題組長期致力于利用調控分子間弱相互作用,發展活體分析化學新原理和新方法的研究。利用氨基酸分子間的離子對相互作用,

    高分子科學前沿報告會在長春應化所舉行

      唐濤研究員作報告  8月27日,由高分子物理與化學國家重點實驗室主辦,實驗室核心研究員主講。本次報告會由唐濤研究員主講“高分子碳化反應及其應用”。  碳化反應專指通過裂解或分解反應由有機物質轉化為碳材料或含碳殘留物的過程。其特點是反應過程中放熱,不產生二氧化碳。例如由植物類形成化

    長春應化所舉行高分子科學前沿報告會

    李悅生研究員作報告  高分子物理與化學國家重點實驗室聚焦國際高分子科學前沿與學科交叉的發展態勢,圍繞“十二五”學科發展規劃,緊密結合高分子合成化學、高分子復雜體系、高分子材料的功能化和高性能化、生態環境高分子和生物醫用高分子、光電功能高分子等高分子前沿研究方向,從營造活躍學術氛圍,加

    中科院化學所等科學家讓水滴跳起“芭蕾”

      中國科學院化學研究所與清華大學合作,通過對固體表面的特殊設計,實現了液滴撞擊后的高速旋轉行為。該研究于3月5日在線發表于《自然—通訊》。  固液碰撞行為控制在噴墨打印、農藥噴灑及防結冰領域具有重要作用。與固體之間的碰撞不同,液滴碰撞固體表面后能在數毫秒內發生很大程度形變,且撞擊后可能出現沉積、回

    上海有機化學所科學家精準合成手性烯烴

      中國科學院上海有機化學研究所游書力團隊利用金屬銥催化劑的反應特點,從易得的Z-烯丙基酯原料出發,實現了含有Z-烯烴手性化合物的精準合成。該研究揭示了全新的不對稱烯丙基取代反應模式,為含有Z-烯烴結構單元的手性分子提供了一個通用的合成策略,有望應用于藥物化學、天然產物合成等領域。1月22日,該研究

    化學所聚合物光伏材料分子能級調節研究取得新進展

      近幾年來,兩維共軛聚合物由于具有寬吸收、高遷移率的優點成為聚合物光伏材料領域的研究熱點,從材料設計角度分析,在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效地調節其分子能級是這類材料取得突破的最有效途徑之一。因此,找到一種簡單、有效的調節聚合物分子能級的方法是一項十分重要的工作。   在中國

    雙劍合璧!科學家“掌舵”分子論證基礎化學反應

      化學反應無處不在,如何精確調控化學反應是化學科學研究的核心目標之一。  在化工生產過程中,工程師們常常通過添加催化劑、改變化學過程的溫度、壓力等宏觀參數,在一定程度上控制化學反應,得到了所需的化學反應產物。但是隨著人類對化學反應的認識不斷深入,目前已經達到了原子分子尺度和量子態的水平,能夠在更精

    雙劍合璧!科學家“掌舵”分子論證基礎化學反應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492592.shtm 化學反應無處不在,如何精確調控化學反應是化學科學研究的核心目標之一。 在化工生產過程中,工程師們常常通過添加催化劑、改變化學過程的溫度、壓力等宏觀參數,在一定程度上控制化學反

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