氢原子关键词检索结果

用于内消旋二醇对映选择性差向异构化的手性氢原子提取催化剂 | 科学

A chiral hydrogen atom abstraction catalyst for the enantioselective epimerization of meso-diols | Science

氢原子提取是一个重要的基本化学过程,但很难进行对映选择性。我们已经开发出催化剂,它很容易从金鸡纳生物碱家族的天然产物中衍生出来,可以通过……

臭名昭著的“中子寿命难题”可能具有解决方案

Infamous 'Neutron Lifetime Puzzle' May Have a Solution

安德烈·费尔德曼(Andrey Feldman),现场科幻(Live Sci)一种神秘的氢原子的神秘第二种风味 - 一种不与光相互作用 - 可能存在,这是一项新的理论研究,它可能会说明很多...

激进光子的想法可以重写粒子物理的标准模型

Radical photon idea could rewrite standard model of particle physics

对氢原子的实验很快就会揭示物理学实际上是否被认为长期存在的颗粒是否确实存在

观看:震惊的科学家看到催化过程中的原子移动

WATCH: Stunned scientists see atoms move during catalysis

催化是化学反应加速的过程。科学家第一次直接在原子量表上直接观察到实时的催化反应。该反应涉及从酒精分子中去除氢原子。在惊人的新视频中,可以看到各个原子在反应期间移动和摇动。 […]

为什么重水像普通水一样行动

Why heavy water acts so much like regular water

水覆盖了我们星球的70%以上,它是由h₂o制成的,两个氢原子粘合到一个氧原子上。但是,还有一种罕见的水,称为“重水”,其中氢原子被氘代替,氘是一种较重的氢,带有一个额外的中子。由于氘大约是重水的两倍,为什么重水像普通水一样出现在Knowridge Science报告中。

周六引文:“甜甜圈效应”;基本上是不朽的电池;尼安德特人和智人

Saturday citations: The 'donut effect'; basically immortal batteries; Neanderthals and H. sapiens

本周,研究美国宇航局“黎明”号任务数据的研究人员报告称,他们在谷神星上发现了 11 个地点,表明谷神星内部存在有机物质储层。一个多学科团队发表了对第一次世界大战期间部署在舰船上的炫目伪装图案的分析。日本研究人员发现了一种由单个氢原子控制的纳米开关机制,每个生物体都利用这种机制来获取能量。此外,我们还报道了疫情对城市房地产的持久影响、世界上第一个碳-14 电池,以及关于尼安德特人和智人是否是不同物种的争论的热烈复兴:

氢谱图突破或将改变能源存储和技术

Hydrogen Mapping Breakthrough Could Transform Energy Storage and Technology

研究人员开发出一种方法,可以精确定位纳米丝中的氢原子,这一突破对超导性和其他材料特性具有重要意义。他们的研究采用核反应分析和离子通道,揭示了氢及其同位素在钛纳米膜中的分布情况,为调整包括氢在内的各种应用的材料特性提供了见解 [...]

通过打破超稳定键制成的复杂天然分子

Complex natural molecule made by breaking super-stable bonds

碳原子和氢原子之间的键是一种特殊的东西。非常坚固,因此非常惰性,很难干扰。碳氢 (C-H) 键存在于几乎所有生物分子中,可防止它们发生不必要的反应。但打破 C-H 键可以为合成化学开辟许多新途径。[…]

化学家开发出一种无金属方法,选择性地将对称二醇转化为两种镜像异构体之一

Chemists develop a metal-free way to selectively convert symmetrical diols into one of two mirror-image isomers

剑桥大学的一组化学家开发了一种无金属方法,可以将对称二醇选择性地转化为两种镜像异构体中的一种。研究小组在《科学》杂志上发表的论文中利用了手性奎宁环(源自金鸡纳生物碱)的能力,在蓝光下与光催化剂结合催化内消旋二醇的去记忆化,并从对称分子中提取氢原子。

有史以来第一次:观察水凭空形成

For the First Time Ever: Watch Water Form Out of Thin Air

西北大学的研究人员发现了一种使用钯生成水的纳米级方法,为太空旅行和干旱气候解决方案开辟了可能性。研究人员首次在分子尺度上实时目睹了氢原子和氧原子合并形成微小的纳米级水泡。这一事件发生在西北大学的新研究中,[...]