12月16日,河南平煤神马电子新材料公司举行年产10万吨N-甲基吡咯烷酮(NMP)项目竣工投产仪式。该项目凭借先进生产工艺与设备,在高效、节能、环保等多方面表现卓越,投产后,将实现较好的经济效益和社会效益,可带动驻马店新能源产业链上下游产品结构优化,致力打造全国最先进的NMP生产基地。
近日,中国科学院上海有机化学研究所王鹏研究员课题组报道了一种通过钯催化的烯烃迁移1,1-环环化反应(MCAR)制备各种杂环的新策略。从现成的烯基胺和烯基醇开始,这种方法可以高效地形成各种五至七元氮杂杂环和氧杂杂环,并具有良好的官能团耐受性。实现这一反应的关键是使用4-碘苯酚或2-碘苯酚衍生物,其中酚羟基通过形成醌甲基化中间体在控制杂环的迁移方向和环尺寸方面起着关键作用。
在有机合成化学中,γ-内酰胺因其在天然产物、生物活性分子和药物分子中的普遍存在而备受瞩目。传统的γ-内酰胺合成方法通常依赖于外加氧化剂,这不仅限制了其在原子经济性方面的表现,还带来了环境污染问题。东华大学朱圣卿和储玲玲团队在光诱导镍催化领域取得了突破性进展,他们开发了一种新颖的催化体系,利用异氰作为双功能试剂与1,6-烯炔进行环化反应,成功构建了烯基腈链接的γ-内酰胺。
奥升德功能材料 (Ascend Performance Materials) 宣布成功使用提取自废弃食用油的原料生产丙烯腈、己二胺、己二酸和聚酰胺6,6,进一步拓展生物基BIOSERVE产品组合。由此生产的聚酰胺产品系列的碳足迹相比由化石能源衍生原料制成的产品降低 25%。
根据欧盟官网最新动态,2024年12月10日,欧盟废弃了在RoHS中新增中链氯化石蜡(MCCPs)和四溴双酚A(TBBP-A)的提案。
2024年是药物发现的非凡一年,FDA批准的小分子药物中有21种推动了创新的边界,解决了一些最关键的医学挑战(图1)。其中,罕见病在2024年迎来变革之年,药物占比23.8% 成为重中之重,反映了对解决未满足医疗需求的坚定承诺。其次,肿瘤药物也取得了突破性进展,占比19%,排名第二,而血液疾病显示出进一步探索的潜力。
ADMET(吸收、分布、代谢、排泄和毒性)是药物开发中的关键因素,它定义了药物的功效和安全性。本文将从ADMET评估意义、参数解析、研究进展三个方面对其进行介绍。
2025中国化学会电催化与电合成国际研讨会暨电化学青年学者论坛将于2025年03月28-30日在湖南省湘潭市韶山市建国酒店举行!
中国化学会核化学与放射化学专业委员会定于2025年1月14-17日在黑龙江省哈尔滨市召开
作为国内生物基材料的龙头企业,凯赛生物在市场方面迎来重大进展。获悉,12月16日,凯赛生物发布了系列公告,公司与招商局集团的百亿级生物基聚酰胺合作即将迈入新阶段。
清华大学卢磊课题组【蛋白质从头设计方向】招聘有机化学、计算等方向博士后。欢迎有志学习蛋白质从头设计与蛋白质组学的博士后、科研助理申请,也欢迎未来想要读博的同学联系。
近日,2024年度京博科技奖-京博科技卓越奖、京博科技创新奖、京博科技进步奖、京博科技奖-化学化工与材料京博优秀博士奖获奖者名单公布,中国科学院大连化学物理研究所张涛院士获2024年度京博科技卓越奖,复旦大学彭慧胜院士获2024年度京博科技创新奖,天津大学/天津师范大学巩金龙教授获2024年度京博科技进步奖,中国科学院化学研究所王东洋、清华大学熊昊等17名博士获化学化工与材料京博优秀博士奖。
在多相催化领域,金属和酸性位点的协同作用对于提高催化反应的选择性和效率至关重要。北京大学化学与分子工程学院的研究人员在《美国化学会志》(JACS)上发表的最新研究,通过精细调控金属钯(Pd)和酸性位点在纳米金刚石(ND)载体上的分布,成功实现了对环己醇催化转化反应选择性的精确控制。这一突破不仅为理解金属-酸双功能催化剂的工作原理提供了新见解,也为设计新型高效催化剂开辟了新途径。
在现代有机合成化学中,α-手性羰基化合物的合成一直是一个活跃的研究领域,它们在药物化学和天然产物合成中占有重要地位。近日,中国科学院上海有机化学研究所殷亮课题组报道了一种铜 (I) 催化2-酰基咪唑的不对称α-烷基化反应,用于合成α-手性羰基化合物。本文将详细介绍这一研究的背景、优化过程、底物适用范围、反应机理以及在合成应用中的潜力。
12月4日,陶氏公司与长华化学双方签订战略合作理解备忘录,共同探索聚氨酯新材料创新发展的新路径。就在前不久,11月8日,巴斯夫营销及技术团队也走访过长华化学,并围绕聚氨酯材料领域深度合作进行了交流。