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近日,我校费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心的田禾院士、马骧教授团队在纯有机室温磷光研究领域的研究取得了新突破,提出了一种基于引入微量“三线态陷阱”添加组分作为缺陷促进其引起的电荷再结合的机理、通过能级匹配的双组分掺杂实现高效长余辉室温磷光的新策略,相关研究成果已在线发表于Science Advances (2021, 7, eabf9668)。
离子液体 (ionic liquids, ILs)最主要的特点就是“可调性”,可以通过改变阴阳离子对调节其理化性质或生物活性,可以制备具有特殊生物活性的ILs,甚至可以作为APIs, 合成特效离子液体, 即 API-ILs。Rogers等在《自然》上发文,认为通过对结构的设计来实现可药用的离子液体是离子液体未来的发展方向。
自由基的反应活性高、反应过程中形成的立体异构体过渡态之间的能垒差别小,其立体选择性的控制往往难以实现,因而实现自由基参与的不对称反应是不对称化学领域中面临的一项极具挑战性的科学问题。刘心元课题组一直围绕“自由基参与的不对称化学” 开展系统研究,并在此研究领域近期又取得了一些重要进展和多项创新性成果。手性邻二胺作为重要的结构单元存在于很多天然产物及药物分子中,在不对称合成领域中可以作为手性配体和有机...

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