清華大學在鋰鍵化學研究中取得重要進展
清華新聞網8月29日電 水在常溫下呈液態、冰的密度比水小、DNA的雙螺旋結構等,這些日常生活中無處不在的現象背后都有氫鍵的存在。由于鋰元素與氫元素的相似性,鋰鍵作為與氫鍵相對應的化學鍵于上世紀50年代被提出,但并未受到廣泛關注。隨著鋰元素在電池領域的廣泛應用,鋰鍵概念重新煥發生機。電解液中的鋰與電極表面原子以及電解液組分間均能發生相互作用,從而形成鋰鍵,這一化學作用對抑制多硫化物的穿梭效應、鋰的形核過程和鋰離子的遷移過程等都有重要影響,并最終影響電池的實際性能。因此,對鋰鍵的探索研究,對理解鋰電池中的微觀機理,提升電池宏觀性能,促進鋰化學領域科學認識的突破以及下一代先進電池體系的開發都具有重要意義。近年來,清華大學化工系張強課題組在鋰鍵化學研究方面開展了一系列原創性研究。2016年,張強課題組首次提出并系統研究了鋰硫電池中的鋰鍵。研究發現,鋰鍵鍵長大于鋰的離子鍵、鍵能小于鋰的離子鍵,同時鋰鍵作用雙方間電荷轉移不顯著,有......閱讀全文
清華大學在鋰鍵化學研究中取得重要進展
清華新聞網8月29日電?水在常溫下呈液態、冰的密度比水小、DNA的雙螺旋結構等,這些日常生活中無處不在的現象背后都有氫鍵的存在。由于鋰元素與氫元素的相似性,鋰鍵作為與氫鍵相對應的化學鍵于上世紀50年代被提出,但并未受到廣泛關注。隨著鋰元素在電池領域的廣泛應用,鋰鍵概念重新煥發生機。電解液中的鋰與電極
清華大學張強課題組鋰金屬負極研究系列進展!
隨著電動汽車、便攜式電子器件、智能手機、電動工具等的快速發展與廣泛應用,發展高能量密度的二次電池成為了當前社會的熱點需求之一。鋰金屬負極由于擁有高理論比容量(3860 mAh g-1)和低電極電位(相對標準氫電極-3.040 V)方面的優勢,是下一代高比能電池負極材料的理想選擇之一。但是,鋰金屬
JACS:研究發現金屬間最短化學鍵
美國化學家近日創造了一項新的世界紀錄,他們發現了迄今為止金屬間最短的化學鍵,這一化學鍵產生于兩個鉻原子之間。相關論文發表于《美國化學學會會志》(JACS)上。? 圖片說明:一種新分子中兩個鉻原子間的化學鍵長度創造了最短紀錄。(圖片來源:Klaus Theopold)? 這一最短距離究竟是多少
清華大學儀器共享平臺WESTBOND-鍵合機
儀器名稱:鍵合機儀器編號:19019277產地:生產廠家:WESTBOND, INC型號:7476D出廠日期:購置日期:2019-10-29所屬單位:物理系>離子束刻蝕實驗室放置地點:理科樓 C-207固定電話:010-62772764固定手機:13552113513固定email:jianglin
清華大學儀器共享平臺SET-倒裝鍵合機
儀器名稱:倒裝鍵合機儀器編號:21018517產地:法國生產廠家:SET型號:FC150出廠日期:購置日期:2021-09-08所屬單位:集成電路學院>微納加工平臺>封裝工藝放置地點:集成電路學院一層微納平臺固定電話:010-62798268固定手機:13811838182固定email:zheng
堿土金屬元素化學鍵研究取得重要進展
在國家自然科學基金項目項目(項目編號:21688102、21433005、 21703099)等資助下,復旦大學化學系周鳴飛教授課題組和南京工業大學以及德國馬德堡大學的Gernot Frenking教授課題組合作,在主族元素化學鍵研究方面取得重要進展,相關成果以“Observation of A
細胞化學基礎?疏水鍵
疏水鍵是多肽鏈上的某些氨基酸的疏水基團或疏水側鏈(非極性側鏈),由于避開水而造成相互接近、粘附聚集在一起。它在維持蛋白質三級結構方面占有突出地位。
化學鍵合固定相
化學鍵合固定相 :化學鍵合固定相是利用化學反應將有機分子鍵合到載體表面上,形成均一、牢固的單分子薄層而構成各種性能的固定相。
鋰金屬的化學特性
鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。由于鋰金屬的化學特性非常活潑,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。隨著科學技術的發展,鋰電池已經成為了主流。
價鍵理論氫分子中的化學鍵的介紹
量子力學計算表明,兩個具有電子構型的H彼此靠近,兩個1s電子以自旋相反的方式形成電子對,使體系的能量降低。吸熱,即破壞H2的鍵要吸熱(吸收能量),此熱量D的大小與H2 分子中的鍵能有關。計算還表明,若兩個1s電子保持以相同自旋的方式,則r越小,V越大。此時,不形成化學鍵。H2中的化學鍵可以認為是
液相色譜儀化學鍵合固定相鍵型
液相色譜儀化學鍵合固定相是采用硅膠表面鍵合技術對硅膠微粒表面進行修飾(硅烷化),使硅膠表面帶有不同的功能團而形成的固定相。目前在色譜填料中,鍵合相占78%左右(其中C18占反相色譜的72%),硅膠占10%左右。一、硅酸酯型鍵合相(≡Si-O-C):最先用于液相色譜的健合相。醇與硅羥基進行酯化反應制得
大連化物所惰性化學鍵催化活化研究取得新進展
? 二環吡啶酮類化合物合成示意圖 由中科院大連化學物理研究所余正坤研究組、孫承林研究組和陳吉平研究組合作的惰性化學鍵催化活化研究最近取得新進展。 通過在烯烴分子的一端引入給電子的二硫烷基、在另一端引入吸電子的羰基來活化內烯烴碳-氫鍵的策略,研究人員高效實現了
細胞化學詞匯磷酸單酯鍵
中文名稱:磷酸單酯鍵英文名稱:phosphomonoester bond定 義:單核苷酸分子中,核苷的戊糖與磷酸的羥基之間形成的磷酸酯鍵。應用學科:生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)
制備化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的化學反應
根據鍵合有機分子的結構,用于制備化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的化學反應可分為硅膠與醇類反應、硅膠與胺類反應、硅膠與鹵代烷反應和硅膠與有機硅烷反應等。一、硅膠與醇類反應:利用硅膠的酸性特性,使硅膠表面的硅羥基與正辛醇、聚乙二醇400等醇類進行酯化反應生成鍵合固定相。此類鍵合固定相具有良好的傳質特性和高柱
制備化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的化學反應
根據鍵合有機分子的結構,用于制備化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的化學反應可分為硅膠與醇類反應、硅膠與胺類反應、硅膠與鹵代烷反應和硅膠與有機硅烷反應等。一、硅膠與醇類反應:利用硅膠的酸性特性,使硅膠表面的硅羥基與正辛醇、聚乙二醇 400 等醇類進行酯化反應生成鍵合固定相。此類鍵合固定相具有良好的傳質特性和
北理工在《德國應用化學》發表金屬鋰負極研究論文
近日,北京理工大學前沿交叉科學研究院黃佳琦特別研究員課題組在金屬鋰負極保護方面研究取得新進展,相關研究成果以《Solvation Chemistry of Lithium Nitrate in Carbonate Electrolyte for High‐Voltage Lithium Me
細胞化學基礎?疏水鍵的作用
蛋白質分子中許多氨基酸的疏水側鏈有形成疏水鍵的傾向,由于疏水效應,這些疏水殘基常被水驅入蛋白質分子內總聚集成簇,帶動肽鏈盤曲折疊,對蛋白質三、四級結構的形成和穩定起重要作用。
親脂性的化學鍵結基本介紹
親脂性是指一個化合物融解在脂肪、油、脂質或非極性溶劑的能力。這些非極性溶劑本身就親脂,所以這告訴我們"喜歡什么就溶于什么"。因此親脂性的物質就會溶在親脂的溶劑,親水性的物質就會溶于親水性的溶劑內。 當我們以倫敦力的角度來看,親脂性、疏水性和非極性可以互相替換,然而,親脂性和疏水性并不是同義字,
胞化學基礎?氫鍵的鍵能數據
氫鍵的結合能是2—8千卡(Kcal)。氫鍵是一種比分子間作用力(范德華力)稍強,比共價鍵和離子鍵弱很多的相互作用。其穩定性弱于共價鍵和離子鍵。常見氫鍵的平均鍵能與鍵長數據為:常見氫鍵的平均鍵能與鍵長?
共價鍵的化學性質
化學變化的本質是舊鍵的斷裂和新鍵的形成,化學反應中,共價鍵存在兩種斷裂方式,在化學反應尤其是有機化學中有重要影響。均裂與自由基反應共價鍵在發生均裂時,成鍵電子平均分給兩個原子(團),均裂產生的帶單電子的原子(團)稱為自由基,用“R·”表示,自由基具有反應活性,能參與化學反應,自由基反應一般在光或熱的
共價鍵的化學性質
化學變化的本質是舊鍵的斷裂和新鍵的形成,化學反應中,共價鍵存在兩種斷裂方式,在化學反應尤其是有機化學中有重要影響。均裂與自由基反應共價鍵在發生均裂時,成鍵電子平均分給兩個原子(團),均裂產生的帶單電子的原子(團)稱為自由基,用“R·”表示,自由基具有反應活性,能參與化學反應,自由基反應一般在光或熱的
細胞化學基礎?二硫鍵簡介
二硫鍵(disulfide bond) 是連接不同肽鏈或同一肽鏈中,兩個不同半胱氨酸殘基的巰基的化學鍵。二硫鍵是比較穩定的共價鍵,在蛋白質分子中,起著穩定肽鏈空間結構的作用。二硫鍵數目越多,蛋白質分子對抗外界因素影響的穩定性就愈大。
化學鍵合固定相的特點
化學鍵合固定相的特點 :固定相不易流失,柱的穩定性和壽命較高;能耐受各種溶劑,可用于梯度洗脫;表面較為均一。沒有液坑,傳質快,柱效高;能鍵合不同基團以改變其選擇性。例如,鍵合氰基、氨基等極性集團用于正相色譜法,鍵合離子交換基團用于離子色譜法,鍵合C2,C4,C6,C8,C18,C16,C18,C22
細胞化學詞匯磷酸二酯鍵
磷酸二酯鍵是一種化學基團,指一分子磷酸與兩個醇(羥基)酯化形成的兩個酯鍵。磷酸二酯鍵成了兩個醇之間的橋梁。例如前一個核苷酸的羰基中的3碳上'—OH(羥基)和后一個核苷酸的5'—磷酸基形成酯鍵,此處的磷酸基同時與前后兩個羥基形成酯鍵,故稱磷酸二酯鍵。依次連下去,形成多核苷酸鏈,即核酸大
鋰電池研究:離子溶劑模型從單溶劑拓展至多溶劑體系
開發先進儲能器件、高效利用可再生能源、構建可持續發展能源體系是實現“碳中和”目標的迫切需求。傳統的鋰離子電池技術由于能量密度等方面的限制,越來越難以滿足未來社會發展的能源需求。發展基于金屬鋰負極的下一代鋰電池技術成為了當前研究重點,但同時對電解液設計提出了更高的要求。深入理解電解液溶劑化結構和構
全新化學反應率先破壞最強化學鍵
一種全新化學反應完全顛覆了傳統反應中先破壞最弱化學鍵的模式,而先朝最強的化學鍵“開刀”,并可以在化學合成中形成全新的中間體。這一顛覆傳統的化學反應模式證明,化學家們完全可以開創性地獲得常規方法無法企及的一些化合物。相關論文發表在《美國化學協會雜志》上。 美國普林斯頓大學的研究人員選用催化劑對系
“新型鋰硫化學儲能電池關鍵技術研究”通過驗收
近日,中科院大連化物所承擔的國家“863計劃”先進能源技術領域“新型鋰硫化學儲能電池的關鍵技術研究”課題通過了由科技部高技術中心能源處組織的技術驗收。 該所陳劍課題組攻克了一系列電池工程技術難題,在電池關鍵材料、部件、電池及電池組技術等方面取得一系列成果,所開發的具有自主知識產權的“高比能量、
化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的制備方法
化學鍵合相色譜儀鍵合固定相是利用化學反應將有機分子通過共價鍵鍵合在載體表面上,形成均一、牢固的單分子液膜而構成的固定相。一、鍵合固定相的分類:載體幾乎都用硅膠。1、疏水基團:不同鏈長的烷烴(C8 和 C18)和苯基等。2、極性基團:氨丙基、氰乙基、醚和醇等。3、離子交換基團:作為陰離子交換基團的胺基
化學鍵合相色譜儀鍵合固定相的制備方法
化學鍵合相色譜儀鍵合固定相是利用化學反應將有機分子通過共價鍵鍵合在載體表面上,形成均一、牢固的單分子液膜而構成的固定相。一、鍵合固定相的分類:載體幾乎都用硅膠。1、疏水基團:不同鏈長的烷烴(C8和C18)和苯基等。2、極性基團:氨丙基、氰乙基、醚和醇等。3、離子交換基團:作為陰離子交換基團的胺基、季
忍不住抱走的超萌化學鍵~~
小編近日在網上看到一組超萌化學鍵組圖,立刻分享給大家,希望能有繪畫高手補充其他萌萌噠的化學鍵!離子鍵共價鍵金屬鍵 網友評論: