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搜索结果: 1-15 共查到化学 清华大学相关记录232条 . 查询时间(0.485 秒)
邓晓娇,清华大学自动化系检测与电子技术研究所助理研究员。研究领域:太赫兹检测技术、光谱分析。研究概况:1.国家自然科学基金面上项目,藏匿爆炸物的太赫兹光谱智能化识别方法,2017/01-2020/12,主持。2.59批博士后基金一等资助,基于太赫兹技术的爆炸物识别方法研究,2016/01-2019/01,主持。3.国家重点研发计划项目,典型危险化学品储存设施安全预警与防护一体化关键技术研究与应用示...
近日,清华大学化学系王训教授课题组在无机亚纳米线研究方面取得了新突破,发现碱土金属-多酸团簇亚纳米线能够有效锁定包括正辛烷、汽油等在内的易挥发有机液体,形成自支撑的弹性凝胶。
近日,清华大学化学工程系王保国教授团队在碱性膜电解水制氢领域取得突破,提出了有序化膜电极制备的新策略,实现了膜电极在催化层、膜层及催化层/膜层界面上的整体有序化,为高性膜电极的设计与开发提供了新思路。
胶体粒子是具有不同大小和组成的,稳定分散在液体环境中的尺度在纳米到微米的微观固体粒子。这些胶体粒子在恰当的条件下,会如同原子形核生长组成物质般通过自组装或定向组装得到具有特定结构的胶体物质。过去几十年中,胶体粒子的自组装和定向组装得到了人们的广泛关注。相比于热力学自组装,在电场、磁场、声场或光场作用下的定向组装能够更好地设计具有复杂几何形状的胶体物质。而相比于其他外场,激光极高的精度和丰富的光与物...
教育背景:博士 2002.07 北京科技大学资源与环境工程;学士 1984.07 天津大学基本有机化工。
近日,由安诺其集团与清华大学专家团队合作研发的“微反应器强化硝化反应流程再造技术与示范”课题,获批为国家科技部重点研发计划“重大自然灾害防控与公共安全”专项中的“精细化工危险化学品生产安全关键流程再造技术及示范”项目。该合作研发项目还在2019年获评“山东省重点研发计划重大科技创新工程”。
近日,清华大学化学系罗三中课题组在手性分子合成途径研究方面取得新突破,通过将有机小分子催化与光催化相结合,直接将手性分子从外消旋变为手性纯。手性是自然界的一种基本结构属性,而生命体都是单一手性的,这就要求与生命健康息息相关的药物分子具有特定的立体结构。手性分子的精准构筑一直是合成化学研究前沿,也逐渐成为跨越生物、医药、材料、信息等多学科领域的关键物质构筑难题。近20年来,有三次诺贝尔化学奖授予了与...
2021年12月26日,由江苏赛科化学有限公司和清华大学化学工程系王铁峰教授团队紧密合作攻关的“脂肪仲醇聚氧乙烯醚清洁生产新工艺”,通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。
藉由芬顿反应或类芬顿反应将肿瘤微环境中双氧水转变为具有高毒性的羟基自由基(·OH),同时不需要额外的外部作用使得化学动力学疗法成为一种有效调节肿瘤微环境实现肿瘤治疗的新型策略。虽然肿瘤微环境中双氧水浓度通常高于正常组织,但是其不足以支持持续产生足量的·OH实现肿瘤的杀伤。因此体外递送额外双氧水或芬顿反应催化剂成为解决这一难题的方案,但是递送介质的脱靶和大量催化剂带来的毒性往往导致治疗的低效性和严重...
2021年8月22日,由清华大学化学工程系骆广生教授-邓建助理研究员团队成功开发的“首套5万吨/年二硝基氯苯的微反应绝热高温硝化技术”被徐春明院士担任专家组长的专家组评价为“国际领先水平”。
2015年,英国《Chemical Science》杂志发表了清华大学化学系李隽教授研究组与美国布朗大学Lai-Sheng Wang教授研究组关于金与卤素的团簇化合物的合作论文(Li, W.-L. et al, Chem. Sci., 2015, DOI: 10.1039/c5sc03568f)。通过实验和理论的深入研究,他们发现Au2I3-分子具有奇特的“键弯曲异构(bond-bending i...
溶液结构是溶液化学的中心问题之一。在溶液中,分子常常通过弱相互作用(例如氢键)形成不稳定的作用体,如何深入认识溶液中的氢键作用本质、如何确定这些作用体的存在是长久以来困扰科学家的重要问题。尉志武课题组在国家自然科学基金的支持下长期在此领域探索,并提出超额光谱的概念,以期从新的视角取得突破。
有机自由基不仅是新型功能材料的构筑基元,更是一类重要的反应中间体。调节自由基的活性,对于其各方面的应用均具有重要意义。在以往的研究中,人们通常致力于稳定自由基研究,以获得实用的自由基材料,或控制自由基反应的进行。
2021年以来,集发光传输于一体的有机发光晶体管(OLETs, Organic Light-Emitting Transistors)引起了人们的关注。有利于传输的有机分子晶体大多是H-型的堆积,其最低激发态都是反对称的暗态,即分子间的振子强度互相递交。而头尾相连的J-聚集体有利于发光,但传输性能不好。因此,发光与传输总是相互矛盾。通过引入分子间电荷转移,并在激发态的透热化表象上构造了三态模型哈密...
2021年5月,清华大学化学系曲良体教授和程虎虎博士团队开发了一种异质膜湿气发电材料和器件(Moisture-enabled electric generator, MEG),能够利用空气中水汽直接产生电能,实现了低湿度环境下的高电压产出,集成MEG成功输出上千伏电压,为新型清洁能源的开发和社会的可持续发展提供了新的能量转化利用思路。该成果近期发表于《自然 纳米技术》(Nature Nanotec...

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