替代能源合作研究中心(CIC Energigune),巴斯克研究与技术联盟(BRTA),Alava Technology Park,Albert Einstein 48,01510,Vitoria-Gasteiz,Vitoria-Gasteiz,西班牙B伯戈斯大学化学系B Burgos,Burgos,PZA。Misael ba〜Nuelos S/N,E-09001,西班牙Burgos,C关键原材料国际研究中心 - 伯戈斯大学,伯戈斯大学,Misael ba〜nuelos s/nuelos s/n,E-09001,Burgos,Burgos,西班牙d padua材料,PADUA,PARDUA和PADUA,PARDUA和PADUA,PADEENIGO 6A,3513A,科学,化学工程学院,阿尔托大学,16100年,fi-00076,芬兰AALTO,芬兰F电化学工艺单元,Imdea Energy,AVDA。ram´在德拉萨格拉3,28935上,西班牙o骨,西班牙g化学系“ giacomo ciamician”,母亲母校Studiorum Universit的大学di bologna。共和国I表面化学和纳米技术部门,Tekniker,i〜naki Goenaga 5,20600,Eibar,西班牙
通过球磨机械化学工艺从废贝壳中生产纳米晶和无定形碳酸钙 Chiara Marchini, 1 Carla Triunfo, 1,2 Nicolas Greggio, 3 Simona Fermani, 1 Devis Montroni, 1 Andrea Migliori, 4 Alessandro Gradone, 4 Stefano Goffredo, 2,3 Gabriele Maoloni, 5 Jaime Gómez Morales, 6 Helmut Cölfen, 7 和 Giuseppe Falini 1,* 1 博洛尼亚大学化学系“Giacomo Ciamician”,via F. Selmi 2, 40126 Bologna, 意大利,电子邮件:giuseppe.falini@unibo.it。2 Fano Marine Center,viale Adriatico 1/N 61032 Fano,意大利。3 博洛尼亚大学生物、地质与环境科学系,via F. Selmi 3, 40126 Bologna, Italy。4 微电子与微系统研究所 (IMM) - 博洛尼亚 CNR 分部,地址:P. Gobetti 101,邮编:40129,博洛尼亚,意大利。5 Finproject S.p.A.,工厂阿斯科利皮切诺,Via Enrico Mattei,1-Zona Ind.le Campolungo,3100 阿斯科利皮切诺,意大利。6 晶体学研究实验室,安达卢西亚地球科学研究所(CSIC-UGR),Avda Las Palmeras 4,18100 Armilla(格拉纳达),西班牙。7 康斯坦茨大学化学系、物理化学,Universitätsstrasse 10,Box 714,D-78457 康斯坦茨,德国。
最佳成就:《科学》杂志上发表两篇论文,《自然》杂志上发表三篇论文 研讨会 我曾在 50 多个国家和国际会议上展示过我的研究成果,并受多家机构邀请参加研讨会。项目(过去 5 年) 2010-2016 欧洲研究委员会,隶属于欧盟第七框架计划 (FP7/2007-2013)/ERC 资助协议编号。249930(CoralWarm:珊瑚与全球变暖:地中海与红海)。(3 354 000 欧元) 2013-2015 意大利外交部 意大利-以色列双边项目“CaFuMa”(40 000 欧元) 2015-2016 欧洲航天局“专题团队项目:用于海洋矿化材料研究的空间生物反应器 (SpaceBioMat)”(20 000 欧元)。2014-2020 石墨烯旗舰联盟成员(每年 80,000 欧元) 2019-2021 意大利外交部 意大利-以色列 SpaceLysis 双边项目(98,000 欧元) 2020-2023 Era-Net BlueBio“利用贝壳废弃物中的生物碳酸钙的先进材料(CASEAWA)”(750,940 欧元) 2023-2027 Horizon-EIC-2022-Pathfinderopen:“可持续的仿生蜡涂层,用于多功能作物保护(SaveWax)” 101099462 - GAP-101099462(≈ 150,000 欧元) 近期奖项 - ERC-Advanced(CoralWarm:珊瑚与全球变暖:地中海与红海) -直接聘任为正教授(2018 年 3 月 15 日,教育、大学和研究部)- 以色列理工学院,邀请资助学术访问者(2019 年 7 月 - 2019 年 10 月)工作组协调 - 研究小组“生物结晶和生物矿化组”负责人,Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”,Alma Mater Studiorum Università di Bologna(https://site.unibo.it/biocrystbiominlab);
1 创新领域,R2M Solution Spain SL,马德里,28032,西班牙 2 化学工程与化学,埃因霍温理工大学,埃因霍温,5612 AZ,荷兰 3 工艺化学与功能材料,Sintef Industry,奥斯陆,0314,挪威 4 过程工程研究所,不来梅港应用技术大学,不来梅港,27568,德国 5 能源、系统、领土和建筑工程系 (DESTEC),比萨大学,比萨,56122,意大利 6 机械动力系,工程学院,坦塔大学,坦塔,31521,埃及 7 SPF 太阳能技术研究所,OST 东瑞士应用技术大学,拉珀斯维尔,8640,瑞士 8 原子能与替代能源委员会,法国,格勒诺布尔,38054,法国 9 AMIRES,布拉格,162 00,捷克共和国10 博洛尼亚大学物理与天文系,博洛尼亚,40126,意大利 11 博洛尼亚大学“Giacomo Ciamician”化学系,博洛尼亚,40126,意大利 12 意大利国家研究委员会微电子与微系统研究所 (IMM),卡塔尼亚,95121,意大利 13 imo-imomec,哈瑟尔特大学,哈瑟尔特,3500,比利时 14 imo-imomec,Imec,亨克,3600,比利时 15 imo-imec,EnergyVille,亨克,3600,比利时 16 法国岛国立科学研究院光伏研究所 (IPVF),帕莱索,91120,法国 17 马尔凯理工大学,安科纳,60121,意大利 18 乌迪内大学,乌迪内33100,意大利 19 思克莱德大学风能与控制中心(WECC),格拉斯哥,G11XQ,英国 20 欧洲供暖、通风与空调协会联合会,布鲁塞尔,1050,比利时 21 卡尔斯鲁厄应用技术大学制冷、空调与环境工程研究所,卡尔斯鲁厄,298R+86,德国
DOI:http://dx.medra.org/10.17374/targets.2020.23.92 Ana G. Neo 生物有机化学和膜生物物理实验室 (LOBO),有机和无机化学系,埃斯特雷马杜拉大学,10003 卡塞雷斯,西班牙(电子邮件:aneo@unex.es) 摘要。光化学环化允许获得多种类型的杂环和成分,成为合成有机化学的有力工具。在这种类型的过程中,光诱导周环闭合反应生成中间体,该中间体以不同的方式演变成稳定的最终产物。光环化发生在非常温和和简单的反应条件下,具有很好的原子经济性,并且对环境非常尊重。目录 1. 简介 2. 氧化条件下的光化学环化 2.1. 用于合成具有生物特性的分子 2.2。新材料设计中的应用 3. 碱存在下的光化学环化 3.1. 用于合成具有生物特性的分子 3.2. 新材料设计中的应用 4. 环化/脱卤及相关 5. 杂项 6. 结论 致谢 参考文献 1. 简介 约瑟夫·普里斯特利 (Joseph Priestley, 1733-1804) 对硝酸中阳光效应的研究和对光合作用原理的发现被认为是光化学的开端。在有机化学领域,光化学时代是由坎尼扎罗 (Cannizzaro) 对光对山托宁的影响的研究开创的,而 Giacomo Ciamician 和 Paul Silber 基本上是对光对有机化合物影响的完整和创新研究。在这些先驱之后,其他研究人员,如 Emanuele Paternò、Otto Schenck、Julius Schmidt 或 Alexander Schönberg,也将注意力集中在研究光对分子反应性的影响上。 1,2 早期的光化学研究主要研究太阳光对分子反应性的作用,因为当时人们还不知道光的性质及其在原子水平上的影响。目前,人们了解到,分子吸收紫外-可见光会将电子从基态转移到激发态,随后这些电子重新分布,从而形成在热条件下无法获得的产品。此外,光反应还具有其他吸引人的特性,如原子效率高、环境友好、功能组和杂原子耐受性范围广、反应非常简单,而且通常成本低廉。3-6 所有这些特性使得光化学反应在有机化学各个领域的各种分子合成中发挥着重要作用。7-13 在众多类型的光化学反应中,光诱导的周环闭合反应,尤其是6π-光环化反应是其中最重要的一种。这种类型的反应允许在单一且绿色的工艺中构建芳香族和杂芳族多环化合物。14 通常,6π-光环化反应分为氧化、消除和重排。本综述按照以下分类进行组织:首先,它们将展示一些氧化条件下的光环化例子以及您在合成具有生物活性的化合物和材料中的应用。第二部分是关于碱性介质中的光环化和
触发阀Jodie C. Tokihiro,1英格丽·罗伯逊(Ingrid H.华盛顿西部西雅特市的351700箱351700,美国2 G. Ciamician化学系,意大利博洛尼亚大学3号,356510 NE Pacific Street泌尿外科。华盛顿大学的工程,352600,华盛顿州西雅图,98195 * *共同对应的作者摘要(163/200个或更少)触发阀是毛细管驱动的微流体系统的基本特征,可在毛细管驱动的微流体系统中停止以突然的多态性扩张和释放流体在Orthogonal频道中流动时的流动流体。该概念最初是在闭路毛细管电路中证明的。我们在这里显示触发阀可以在开放的频道中成功实现。我们还表明,可以将一系列的开放通道触发阀与主通道旁边或相对,从而产生分层的毛细管流。,我们根据平均摩擦长度的概念开发了一个用于触发阀的流动动力学的封闭形式模型,并成功地针对实验验证了该模型。对于主要信道,我们根据泰勒 - 阿里斯分散理论以及在渠道转弯中讨论了分层流动行为,并考虑了院长的混合理论。这项工作在自动微流体系统中具有潜在的应用,用于生物传感,居家或护理点样品制备设备,用于3D细胞培养的水凝胶构图以及An-A-A-ChIP模型。关键字:摩擦长度,触发阀,流体动力学,开放的微流体,毛细血管微流体,停止阀简介微流体设备精确地通过小通道移动流体,并且可以使用表面张力效应(毛细管力(毛细管力)(毛细管力),并通过通道化学和表面化学来实现自私自利的操作和自我监管的操作。毛细血管微流体通过自发毛细血管流(SCF)1-3驱动,并通过利用在设备体系结构中编码的毛细管力来执行定时的多步骤过程,而无需外部触发器(例如,按下按钮,按下一个按钮,对电气信号进行编程或其他用户活动)。4–6个触发阀(TGV)是使自主毛细管驱动的主要几何特征/控制元素之一。TGV是修改的被动停止阀,该停止阀将限制的液体释放在正交通道中毛细管驱动的另一个或类似液体的毛细管驱动流动上的限制液体(图1A)。这些瓣膜广泛用于各种闭合通道诊断应用中,例如用于细菌,抗体和蛋白质检测抗体或蛋白质检测的免疫测定以及实时细胞染色。7–10使用封闭通道TGV有大量的理论,实验和应用工作。7–19虽然将TGV扩展到打开微流体系统的概念是简短引入的,但需要更深入的理论发展和实验验证。