《中国科学:化学》

  • 来源专题:水体污染与防治领域信息门户
  • 编译者: 徐慧芳
  • 发布时间:2011-10-19
  • 《中国科学 化学》(中文版)和《SCIENCE CHINA Chemistry》(英文版)主要报道化学基础研究及应用研究方面具重要意义的创新性研究成果. 涉及的学科主要包括理论化学、物理化学、无机化学、有机化学、高分子化学、生物化学、环境化学、化学工程等. 中、英文版是两个相对独立的刊物.
  • 原文来源:http://chem.scichina.com:8081/sciB/CN/volumn/current.shtml
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  • 《中国科学技术大学化学与材料科学学院成果转化中心成功落户安徽旌德》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-04-19
    • 从旌德经济开发区传来喜讯,中国科学技术大学化学与材料科学学院成果转化中心成功落户旌德。这是旌德加强产学研协同创新,助力健康旌德打造的一个重大突破,旨在通过共同开展行业关键、共性技术研发、应用和推广,借力中国科学技术大学科技、教育、人才、品牌等优势,进一步提升旌德经济开发区的创新能力,实现高质量发展目标。 4月13日,由中国科学技术大学化学与材料科学学院、旌德县人民政府联合主办,在旌德县健康智造中心举行了成果转化中心揭牌仪式暨科技交流与合作研讨会。 会上,双方签订了共建成果转化中心战略合作协议,开展了项目路演、科技研讨交流等。与会专家、教授就此次研讨会有关课题,进行了深入分析阐述,开展了一场融知识性、创新性、实践性为一体的研讨,形成了一系列研讨成果。 旌德县表示,要以首批省级特色小镇灵芝健康小镇为平台,聚焦健康产业,重点围绕生物医药产业,积极鼓励支持企业与科研院校合作共建研发平台,推动产学研融合发展,取得了丰硕成果。今后,中国科大在化学与材料科学领域的科研成果、高端人才等独特资源将进一步与旌德县政策和产业优势有机融合,产生“化学反应”,实现互惠共赢。 中国科学技术大学党委常委、校长助理傅尧出席会议,并发表了热情洋溢的讲话,他对成果转化中心的成立表示衷心的祝贺,希望双方以成果转化中心为媒介,实现双方良性长期合作,共同推进政校联姻、校企合作,走出一条合作共赢发展之路。 当前,旌德县正处在“对标沪苏浙、争当排头兵”,坚持“创新发展、补齐短板”的关键时期,中国科学技术大学化学与材料科学学院成果转化中心正式入驻旌德,开启了促进产业转型升级,加速科技成果转移转化的大门,激励了健康旌德建设,促进了战略性新兴产业的快速发展。
  • 《中国科学家首次观测到化学反应中的“日冕环”现象》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:wukan
    • 发布时间:2018-04-27
    • 近日,中国科学技术大学王兴安教授和我所孙志刚研究员、张东辉院士、杨学明院士合作,首次利用自主发展的目前最高分辨率的交叉分子束离子成像技术,观测到了化学反应散射中日冕环的现象,并结合量子分子反应动力学理论分析,首次揭示了该现象所隐藏的反应动力学机理。该研究成果发表在《自然化学》(Nature Chemistry)上。   当大气中的微小水滴被阳光照射时,如果气象条件良好,人们可以在太阳周围观察到一系列美丽的光环,大气光学中称之为日冕环。大气光学的研究表明,这一自然现象的产生源于光在水滴表面前向衍射所产生的光干涉图像。就物理角度而言,其产生的原理与著名的杨氏双狭缝干涉现象极为类似,均是由光量子的波动特性而产生的干涉现象。更值得一提的是,日冕环的结构可帮助人们直接分析推测出空气中水滴的大小。   与大气光散射相似,气相化学反应从严格意义上来说是原子与分子的散射过程,比较独特的是,在这一散射过程中伴随着旧化学键的断裂和新化学键的形成。反应产物的空间散射结构,直接反映了化学反应进程的微观机制。因此,对分子态-态分辨的散射动力学的研究是深入理解气相分子反应机理的重要方法。近年来,速度成像技术逐渐成为研究化学反应机理的重要实验方法。为了能够更加准确的获得反应态-态信息,研究人员一直致力于提高成像实验的分辨率。   王兴安和杨学明领导的团队自主研制了一台独特的结合阈值激光电离技术以及速度成像技术的交叉分子束反应动力学研究装置,使得实验上获得的H原子产物的速度分辨率达到了世界上同类仪器的最好水平。利用这一装置,研究小组开展了对化学中最经典的H+HD→H2+D反应的实验动力学研究。他们首次测得了这一反应产物全量子态分辨的产物速度影像,并且在实验上首次观测到了反应前向散射产物中存在的角分布振荡现象。孙志刚和张东辉等人通过精确量子动力学分析,发现这一角分布振荡现象其实是由散射过程中的少数几个分波散射的角分布结构引起的。通过对这些振荡结构的测量和分析,我们可以了解到引起前向散射的反应过渡态和中间体的大小,也可以知道这些前向振荡结构是具体来源自哪几个散射分波。通过他们的研究发现,这些在化学反应中首次发现的前向散射振荡结构在三维散射图像中与大气光学中观测到的日冕环的散射图像非常相似:通过观测光与水滴的日冕环散射,我们可以了解自然界中的水滴的大小;而通过观测化学发应中的前向角分布振荡结构,我们可以清晰地研究化学反应的过渡态结构以及动力学。