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2025年05期

林德拉催化剂的非经典应用

蒋轶晨;陈艺馨;许家喜;陈宁;

作为钯基催化剂的典型代表,Lindlar催化剂在选择性氢化领域展现出独有的化学性质。系统总结了该催化体系在炔烃顺式(Z)选择性还原中的经典应用,并重点探讨其在非典型氢化场景中的创新性突破。研究表明,Lindlar催化剂的选择性本质源于底物不同反应位点的电子效应与立体化学控制的动态平衡,其催化行为受以下多个因素调控:1)碱性添加剂(如喹啉)对钯活性表面的选择性毒化;2)底物空间构型与配体结合能力的协同作用;3)不饱和键的电子密度分布;4)导向基团(羟基/氨基等)的配位诱导;5)反应动力学的精准控制。值得注意的是,该体系已突破传统炔烃还原的范畴,成功应用于α,β-不饱和烯酮的α,β-位选择性还原、孤立烯烃的渐进式氢化、硝基芳烃的化学选择性还原以及氘代/氚代脱卤反应等新领域。通过剖析典型反应路径,不仅深化了对Lindlar催化剂作用机制的理论认知,更为复杂分子精准合成提供了新的策略指导,特别是在药物中间体合成和同位素标记化合物制备领域展现出独特优势。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金项目(21702014); 北京化工大学大学生创新创业训练计划项目
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引言

<正>《化学试剂》期刊于2024年成立第二届青年编委会,共有78名青年学者入选。各位青年专家积极响应“将论文写在祖国大地上”的号召,建设国内学术期刊,在审稿组稿、专题策划等方面发挥了积极作用,进一步提升了期刊的质量和影响力。在当今科技革命与产业变革深度融合的时代背景下,化学试剂领域正经历着前所未有的跨越式发展。随着纳米科技、生物工程、人工智能等前沿学科的深度渗透,以及绿色化学理念的全面推广,化学试剂行业已迈入创新驱动发展的新纪元。

2025 年 05 期 v.47 ;
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超疏水涂层应用研究进展

丁晓杰;梁秋鸿;陈杜刚;

超疏水涂层,即水的接触角(WCA)>150°,并且滑动角(SA)或者是接触角滞后(CAH)<10°的固体表面,凭借其独特的浸润性有望在航空航天、海洋工程、电子工程和新能源等先进工业领域实现规模化应用。然而,其高度依赖的低表面自由能和微纳米级粗糙结构极易受到机械磨损,且难以耐受强紫外线辐射和化学腐蚀等环境因素的考验,导致其耐久性成为制约工业化应用的瓶颈。针对这一问题,重点关注有潜力大规模应用的喷涂法制备超疏水涂层,从超疏水的理论基础出发,详细介绍了涂层在防污与自清洁、防冰与除冰、油水分离、防雾和防腐等领域的应用现状,随后,聚焦于提升超疏水涂层耐用性这一关键问题,从赋予材料自修复能力、构建多层级微纳米结构、引入保护性结构、增强树脂交联密度以及添加层状或刚性材料等5个角度,系统总结和归纳了近年来本领域的研究进展。最后,还对超疏水涂层商业化进程的阻碍和未来的研究方向分别进行了分析和展望。旨在为超疏水涂层技术的进一步发展和最终工业化应用提供参考。

2025 年 05 期 v.47 ; 湖北省中央引导地方科技发展专项项目(2024EIA057)
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稀土多孔材料用于NO催化氧化的研究进展

么甲赛;于成成;胡子康;李振兴;

当前环境污染问题已经成为影响社会可持续发展的重大问题之一,而催化氧化技术的迅猛发展为上述问题提供了技术支撑。稀土多孔材料由于具有稳定的晶体结构、优异的氧化还原性能和储氧能力、较好的催化性能等优点,在NO催化氧化领域展现出巨大的应用潜力,成为环境催化领域的研究热点。梳理总结了近年来国内外研究者在稀土多孔材料催化氧化NO领域中所取得的主要研究进展,重点讨论了高性能稀土多孔材料催化剂的合成方法,如共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法/溶剂热法、模板法等,通过形貌调控、缺陷工程、组分优化等手段,调控材料的孔容、孔径以及比表面积,从而优化材料的微观结构,进一步提升其催化活性、选择性和稳定性。同时,深入剖析了不同类型催化剂,如多金属氧化物催化剂、负载型催化剂和钙钛矿型催化剂在NO催化氧化领域的基础应用研究,并对稀土多孔纳米材料催化氧化NO的未来的研究方向和发展趋势进行了展望。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项项目(2022YFB3506200)
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铱基材料催化酸性电解水制氢的应用研究进展

任丽媛;冉彪;张凯杨;武昀;姚瑞;赵强;李晋平;刘光;

电解水技术通过可再生能源驱动,在温和的反应条件下,实现高效产氢。贵金属铱(Ir)作为质子交换膜(PEM)电解槽的商用催化剂,既具有优异的催化活性,又可以在酸性介质中稳定运行。然而Ir基材料价格高昂,因此研发低成本、高活性、强稳定性的催化剂成为解决电解水制氢规模化应用于工业的关键问题。目前催化剂在酸中的整体性能已经获得了很大提升。综述了OER的3种作用机理:吸附质反应机理(AEM),晶格氧反应机理(LOM)和氧化路径机制(OPM)。总结了Ir基材料在酸性电解水领域的3种改性策略:形貌结构优化,界面工程,以及反应路径设计。最后,讨论了酸性电解水催化剂的发展仍待解决的问题与所面临的挑战和前景,为以后相关研究提供一定的参考价值。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目(U22A20418);国家自然科学基金面上项目(22075196); 山西省省筹资金资助回国留学人员科研项目(2022-050)
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聚离子液体基导电弹性体研究进展

王弘宇;张莹;刘娜;房大维;

随着信息技术和人工智能的飞速发展,传统的刚性电子材料难以满足人们对柔性、可拉伸的要求,柔性电子材料应运而生,这种材料以其卓越的可拉伸、高导电特性和广泛的应用前景成为合成领域的研究热点。聚离子液体基导电弹性体作为一种新型柔性离子导体材料,既保留了离子液体不易燃、热稳定性好、电化学窗口宽和离子导电率高等优良特性,又兼具聚合物易加工、结构可调的优点,有效克服了凝胶类材料中存在的溶剂泄露、环境稳定性较差等问题,因此设计开发无溶剂聚离子液体基导电弹性体成为柔性材料领域的重点。通过分析文献,总结了近年来国内外聚离子液体基导电弹性体材料的研究现状,主要从弹性体的微观组成出发,详细介绍了单组分、双组分、交联结构、掺杂/共混等多种类型的聚离子液体基导电弹性体,并对机械性能、电化学性能和自愈合等性能方面分析了详细分析,随后对其在摩擦电纳米发电机、柔性可穿戴传感器、电致发光器件等领域的实际应用进行了归纳总结,最后对该类弹性体未来的发展方向与趋势进行了展望。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金项目(22303036,22173039); 辽宁省教育厅面上项目(揭榜挂帅服务地方项目)(JYTMS20230763); 辽宁省属本科高校基本科研业务费专项资金资助项目(LJKLJ202420)
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荧光金属有机框架材料用于铀污染检测的研究进展

李晓蕾;徐婧雯;李振宇;张帅;杨磊;李金花;刘伟;

铀作为一种关键的核燃料与战略资源,在其开采、加工和使用过程中产生的环境污染问题日益凸显。铀污染兼具化学毒性和放射性毒性,不仅直接损伤生物体,还能通过环境迁移引发生物富集效应,对生态系统和人类健康构成双重威胁。传统检测技术如电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)虽精度高,灵敏度好,但设备昂贵、操作复杂,且难以实现现场实时检测,限制了其在环境监测中的广泛应用。荧光金属-有机框架(MOFs)材料凭借其高比表面积、可调孔径的结构特性,通过分子工程可定向设计铀酰离子(UO22+)的特异性识别位点,从而实现对铀的高效捕获与检测。这类材料的发光单元与UO22+相互作用时,可触发荧光信号显著变化,其光物理特性在复杂介质中表现出良好的稳定性与抗干扰能力,为实际环境检测提供了技术可行性。当前研究通过优化配体功能化、调控孔道微环境等策略,进一步提升了材料的检测性能。然而,荧光MOFs在长期使用中仍面临配位结构稳定性不足、传质效率受限等挑战。未来需结合多学科交叉技术,探索材料功能集成化设计,为铀污染监测与治理提供更高效、可靠的技术支撑。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金资助项目(22176210); 山东省自然科学基金青年项目(ZR2024QB270)
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海藻多糖结构、生物活性和提取技术研究进展

李银姝;林茜;龚乃霞;罗舒丹;卢旭;

随着全球人口持续增长,海洋资源的开发利用为人类的生存发展提供强有力支撑。海藻多糖是由多种单糖通过糖苷键连接而成的高分子化合物,化学结构多样,且不同来源的海藻多糖结构存在差异。这种结构多样性为海藻多糖在生物活性方面的广泛应用提供了基础,利用藻类活性成分研制新型功能性食品和海洋药物,在食品加工、食品健康、生物医药等领域展现出广阔的发展前景。海藻多糖作为一种重要的生物活性物质,其独特的结构特性和多样的生物活性引起了广泛关注。随着海洋多糖提取技术的进一步发展,海藻多糖的提取效率和纯度得到了显著提高,海藻多糖已被证实具有抗炎、抗凝血、抗氧化、抗病毒、抗肿瘤、抗细胞凋亡、抗增殖和免疫刺激等多种生物活性和药用功能,在研制新型功能性食品和海洋药物有了新的突破。以海藻多糖为研究对象,系统性综合论述了海藻多糖结构特性、生物活性、先进的提取技术的国内外有关最新研究报道,为推动海洋藻类生物活性产物的高值化、生态化开发利用提供理论参考。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金项目(32172151); 福建农林大学科技创新专项基金项目(CXZX2019095G、CXZX2020120A); 福建省林业科技推广项目(2024TG18); 福建省星火项目(2024S0056)
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稀土掺杂上转换纳米材料在肿瘤药物传输治疗中的应用

武玥;彭孔浩;赵伟馨;郭文;高鹤然;李淑荣;彭微;孟佩俊;

肿瘤药物传输治疗技术因具有靶向性和可控性,并能显著提高药物稳定性、改善药物溶解度和利用度等,为癌症患者带来了新的希望。稀土掺杂上转换纳米材料(Rare-earth-elements-doped Upconversion Nanoparticles, REEs-UCNPs)集能量供体、生物相容性载体与药物载体于一身,用于药物传输时,具有独特的靶向性、高效的传递效率和较低的生物毒性。重点综述了REEs-UCNPs在肿瘤药物传输治疗过程的作用,以及以REEs-UCNPs为载体的肿瘤药物传输与化学治疗、气体治疗、光动力治疗和免疫治疗的联合应用现状,以期为深入开展REEs-UCNPs在肿瘤药物传输治疗中的应用研究、功能性REEs-UCNPs制备研究与应用开发提供科学依据,同时为肿瘤药物传输相关治疗研究开拓思路。

2025 年 05 期 v.47 ; 国家自然科学基金项目(82360656,81960601); 内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持项目(NJYT23026); 内蒙古自治区自然科学基金项目(2023MS08009); 内蒙古自治区卫生健康委医疗卫生科技计划项目(202201383); 包头医学院2024年度“花蕾计划”项目(HLJH202421); 2024年包头医学院研究生科研创新项目(BYKYCX202414); 2024年度内蒙古自治区大学生创新创业训练计划项目(S202410130013)
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期刊信息

期刊名称:《化学试剂》

创刊日期:1979年4月•月刊

主管单位:中国石油和化学工业联合会

主办单位:中国分析测试协会

  国药集团化学试剂有限公司

  北京国化精试咨询有限公司

编辑出版:化学试剂编辑部

主   编:何晖

电   话:010-58321793

      010-58321723

E-mail: webmaster@chinareagent.com.cn

地址:北京市西城区太平街8号院6号楼107室

连续出版物号:ISSN 0258-3283

        CN 11-2135/TQ

国内邮局订阅,邮发代号2-444

国内定价:40元/本

广告发布登记:京西工商广登字20170008号

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尊敬的作者您好:
      《化学试剂》期刊为走向国际平台,从2025年1月开始对文章格式进行了修订,请作者投稿时务必根据投稿模版来撰写文章!
                                                                                  《化学试剂》编辑部