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<title cf:type="text"><![CDATA[化学通报编辑部 -->中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于DNA分子的纳米功能材料的设计、组装及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20161126001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[DNA除了作为一种遗传信息的载体分子之外,还可以通过折叠或组装从而形成特定的二维和三维结构。通过设计DNA分子的结构并且探索其与纳米材料之间的相互作用已经引起了国内外研究者的持续关注。DNA功能化的无机纳米材料促使了分析科学,生命科学,以及环境科学的快速发展。本文将从疾病分子机制研究,疾病诊断和疾病治疗三个角度出发,探究面向生物医学分析应用的DNA分子功能化的无机纳米材料的设计与组装。除此之外,本文将对DNA功能化纳米材料技术的发展前景进行展望。]]></description>
<pubDate>2017/5/15 9:32:27</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[郑雨,杨雁冰,袁荃]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20161126001&flag=1]]></guid><cfi:id>14</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[胶体晶体微球及其生物医学应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20161016001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[光子晶体(PhCs)是由单分散纳米粒子周期性排列形成的材料,具有光子禁带(PBGs),频率落在光子禁带内的光被禁止传播,这个特性激起了研究者对其制备和应用的研究热情。然而一般的光子晶体材料都具有角度有偏性质,限制了其在宽视角光学材料和设备上的应用。近几年有一系列围绕球形胶体光子晶体材料的研究成果问世,由于球形的对称性,球形胶体晶体的衍射峰不会随着光的入射角变化而发生变化,这拓宽了胶体晶体的应用范围。随着微流控技术被用于制备液滴模板,球形胶体晶体的制备取得了巨大的进步。微流控技术不仅保证了液滴模板的单分散性,还增加了胶体晶体微球的结构与功能的多样性。胶体晶体微球这些特有的性质,可以很好地将光子晶体材料与编码、非标记检测、细胞培养以及载药等生物医学领域连接起来,为其应用提供了广阔的前景。在这篇综述中,我们总结了球形光子晶体的研究进展,包括球形光子晶体的设计、制备及其生物医学应用。最后,我们对球形光子晶体未来的发展做了一些展望。]]></description>
<pubDate>2017/2/28 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[王欢,商珞然,戎非,顾忠泽,赵远锦]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20161016001&flag=1]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于共轭聚合物的近红外光传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160913005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近红外光传感器在军事警戒、空间勘探、科研检测、医疗诊断等领域有着极为重要的应用价值。传统的近红外光传感材料主要是基于半金属的无机材料，借助窄带隙来吸收低能量的近红外光而改变材料自身的电导率，继而实现检测。无机传感材料由于加工繁琐、不具备柔性、成本高昂以及难降解等因素限制其进一步发展。新兴的共轭聚合物材料通过光热转换，或者能级可调的光电效应实现对近红外光的高灵敏传感，同时能够实现快速响应。该类聚合物材料具有π电子离域的共轭结构，同样具有较窄的带隙，在近红外光照射下能够通过自身电导率的改变或光热转换作用将热量传递至其它超热敏材料实现对光的检测。借助柔性、环境友好、制备简单、便于掺杂、灵敏度高等优势，共轭聚合物材料为新一代近红外光传感器的应用与普及开辟了新的前景。]]></description>
<pubDate>2017/2/6 14:30:07</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[王亚培,贾晗钰]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160913005&flag=1]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[金属有机骨架材料的薄膜化研究<sub>#</sub>]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160730002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[金属有机骨架材料（MOFs）有着有序的孔道、丰富的结构及功能多样性，在气体分离、储存、催化和传感等方面具有潜在的应用前景，受到科学界的广泛关注。但是MOF晶体具有脆性容易碎裂，不溶于溶剂而且不能像高分子一样熔融后热塑成型，常用的压片加工方法得到的样品仍然较易粉化。这些性质极大地制约了MOFs在工业领域的发展和应用。在此，我们向传统的高分子材料学习，把MOFs加工成薄膜、纤维等，并发展了原位聚合法（in-situ interweaving）、光引发合成后聚合法（photo-induced postsynthetic polymerization）、热压组装法（hot-pressing）、静电纺丝法（electrospinning）等一系列方法。我们从微观结构的设计着手来研究膜的结构与性质的关系，通过不同的方法赋予MOF膜在电化学、分离、检测和安全防护等方面独特的功能和性质并进一步探索其工业化生产的方法和可能性。]]></description>
<pubDate>2017/1/2 21:15:02</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[曹思佳,陈凡,陈宜法,王博]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160730002&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[层状仿生高分子纳米复合材料]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170803002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[自然界中，鲍鱼壳具有有机-无机多级次层状结构以及大量的复合界面作用，力学性能优异。这一独特的层状结构主要由霰石碳酸钙片层构成，并通过体积分数约为5%的生物高分子在层间进行粘合。受鲍鱼壳这一微观结构的启发，我们利用不同的基元材料如纳米蒙脱土、碳纳米管以及氧化石墨烯等构筑仿鲍鱼壳层状结构，并结合多种界面设计，实现不同界面、不同基元材料之间的协同作用，得到了力学性能优异的高分子纳米复合材料。仿生高分子纳米复合材料的成功制备，为今后的研究提供了崭新的思路，拓宽了高分子纳米复合材料的应用前景。]]></description>
<pubDate>2017/12/11 10:53:49</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[彭景淞,程群峰]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170803002&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[裁剪型有机光伏小分子及其衍生物的研究与应用<sub>#</sub>]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170810001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[有机太阳能电池光电转化效率已经突破13%,这主要归因于活性层材料的不断丰富与改进。其中,以聚合物为母体的裁剪型分子,其相比于聚合物具有明确的分子量,共轭长度可调,高消光系数,优良的结晶性等优势。本文简要介绍裁剪型分子在二元本体异质结体系,三元体系,非富勒烯体系中的应用及我们组的相关研究工作,总结了其特点并对其应用前景做了展望。]]></description>
<pubDate>2018/1/4 12:45:29</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[周瑞敏,邓丹,吕琨,魏志祥]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170810001&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分子体系的高压化学反应]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181203005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在高压下（一万到百万大气压）物质的组成、结构、化学反应都可以发生前所未知的巨大变化。运用高压合成目标产物，表征高压下的物质结构与反应过程是高压化学研究的主要问题。一般而言，高压下不饱和化合物倾向于聚合形成高密度饱和共价键体系；反应中分子与原子扩散严重受限，常形成亚稳态化合物；反应物的空间晶体结构、官能团性质、反应体系的温度、静水压效果都对反应有显著影响。对高压下分子化学反应的研究需要综合运用晶体学、谱学、化学等实验手段和热力学、动力学等方面的理论计算相互验证，进而建立理论，深入极端条件化学的星辰大海。]]></description>
<pubDate>2019/5/6 14:00:30</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[王萱,李阔,郑海燕,张沛捷]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181203005&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[界面超分子聚合]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200226001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[超分子聚合物诞生于高分子化学与超分子化学的交叉融合，一般是指单体间通过非共价键作用连接形成的聚合物，并在溶液或体相中表现出类似聚合物的性质。目前超分子聚合物一般通过均相溶液聚合制备得到，但溶液中的超分子聚合是一个自发的组装过程，具有浓度依赖性，组装过程不易可控。为解决此问题，研究人员可以将超分子聚合从均相溶液转移到界面，在界面上可控地制备超分子聚合物。通过界面聚合制备超分子聚合物具有一些独特的优势，如可以制备得到分子量更高的超分子聚合物，易于制备一些缺陷少、面积大、有序的二维超分子聚合物等。本文基于在液-液、气-液和固-液三种界面上制备超分子聚合物的一些代表性工作，介绍了界面超分子聚合方法和应用，并展望其未来发展。]]></description>
<pubDate>2020/6/30 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[张帅，秦博，徐江飞，张希]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200226001&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于碳材料的纳米发电器件研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200203001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[如何解决能源危机已经成为全人类亟待解决的重大挑战之一，而日益严峻的环境污染问题更驱使着人们对清洁能源的迫切需求。近年来，研究人员利用微纳加工技术制备不同维度的碳基材料以捕获周围环境所蕴藏的能量，被视为是一种开发可再生清洁能源的有效途径。本文主要从不同的能量利用形式出发，介绍了不同维度的碳材料用于纳米发电器件的研究进展，同时简要阐述了碳材料纳米发电器件在可穿戴器件、传感器等领域的潜在应用。]]></description>
<pubDate>2020/6/2 11:13:53</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[虞乐建，王苗，侯旭]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200203001&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[血清白蛋白：用于肿瘤精准诊疗的多元化载体]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191201001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[血清白蛋白（Serum Albumin）作为一种天然生物大分子，能够在血液中长期循环并通过血清白蛋白受体转运进入肿瘤细胞。近年来血清白蛋白作为一种极具临床转化前景的生物载体，被广泛应用于与诊疗试剂共价或非共价结合，从而实现精准、有效的肿瘤诊疗。本文就血清白蛋白在肿瘤诊疗领域的最新进展进行总结与讨论，并就基于血清白蛋白为载体的诊疗试剂未来发展方向进行了展望。]]></description>
<pubDate>2020/3/25 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[施德太,贺晓鹏]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191201001&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[抗烧结的超稳定型单原子催化剂研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200824003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[传统的负载型金属催化剂在高温环境下或长时间工作后易发生烧结。这种不可逆的过程会导致催化剂活性位点的显著减少，使得催化剂严重失活。因此往往需要将催化剂及时更新才能满足工业生产需求，然而这会极大增加生产成本。与传统的负载型金属催化剂不同，单原子催化剂（Single-atom catalysts，SACs）的中心金属原子可以与杂原子（N、O、S等）形成强键合作用，从而有效抑制金属烧结。基于单原子催化剂的这种特性，我们可以制备抗烧结、耐高温的超稳定型单原子催化剂来应对特殊的工业催化环境。本文总结了近年来抗烧结的超稳定型单原子催化剂的合成与应用进展，为单原子催化领域的研究提供参考。]]></description>
<pubDate>2021/1/5 14:01:35</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[吕宏伟，陈敏，周煌，吴宇恩]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200824003&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于100 MeV质子回旋加速器与固相萃取方法制备与纯化靶向放射治疗核素锕-225]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210422001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[锕-225可发射4个α粒子和2个β粒子,具有较高的传能线密度和局部肿瘤损伤,因此是靶向放射性核素治疗中受到最多关注的放射性核素之一。经典的锕-225是由铀-233衰变产生,或通过natTh(p,x)225Ac反应生产。但目前我国无论是233U来源或natTh来源的225Ac均无法供应。本研究中,我们基于国产CYCIAE-100高能强流回旋加速器实现了我国首次225Ac的加速器生产,获得了超过600 μCi的225Ac,足够2-3个病人的靶向核素治疗。同时我们设计并优化了全固相萃取的225Ac纯化流程,分离出的225Ac的放射性纯度在99.5%以上,该流程操作简便、高效、且可自动化,可随时用于225Ac的大规模生产。综上所述,我们成功地进行了225Ac的生产和分离的初步研究,为我国进一步发展225Ac供应链奠定基础,为我国学者和医生进行靶向α核素治疗提供了225Ac的额外选择。]]></description>
<pubDate>2021/11/1 10:02:30</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[陈俊艺,李银龙,王峰,张天爵,刘志博]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210422001&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[低碳烯烃高效分离新型多孔材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210316001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[低碳烯烃（乙烯、丙烯等）作为石油化工的基本原料，是现代化学工业的基石，也是我国国民经济发展的重要组成部分。然而，在其生产过程常伴随着分离困难且能耗较高等问题。金属有机骨架（MOF）材料作为第三代新型多孔材料，因其具有高孔隙率、大比表面积、孔尺寸高度可调、结构多样等优点，在低碳烯烃分离领域表现出巨大的潜能。本文综述了MOF材料在低碳烯烃吸附分离领域的研究现状，包括MOF的分离机理和针对不同分离任务所采用的孔径调节、配体修饰、吸附位点构筑等策略，重点总结了本课题组近几年关于MOF在低碳烯烃分离方面取得的研究进展，并对未来的工业化应用进行了展望。]]></description>
<pubDate>2021/10/9 10:33:46</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[王宇馨,兰天昊,王小青,陈杨,李立博]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210316001&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[反式钙钛矿电池超薄空穴传输层研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210608002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[空穴传输层(HTLs)对反式钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能具有重大影响,因其显著影响太阳光透过、钙钛矿结晶以及界面电荷提取、输运、复合等性能。几个纳米至十几个纳米厚度的超薄HTLs在减少寄生吸收、降低电荷传输损失和材料成本等方面具有明显优势。目前,有许多成熟的制备超薄无机HTLs的方法,并在反式和叠层PSCs中得到广泛研究与应用。最近,一些关于有机超薄HTLs的新型制备方法也展现出良好的性能并逐渐引起相关领域研究者关注。在此,本文主要总结反式PSCs中超薄HTLs的研究进展与应用,关注其未来发展的挑战和方向,为该领域进一步的研究提供参考。]]></description>
<pubDate>2022/1/25 11:53:24</pubDate>
<category><![CDATA[中国化学会青年化学奖获奖者专栏]]></category>
<author><![CDATA[李二鹏,吴永真,朱为宏]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210608002&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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