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DFT:离散傅里叶变换DFT:深液水培(DFT)DFT:驱动器健康检测技术DFT:可测试性设计DFT:密度泛函理论

DFT:离散傅里叶变换DFT:深液水培(DFT)DFT:驱动器健康检测技术DFT:可测试性设计DFT:密度泛函理论收起

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  • 《Small》:河北大学团队 阴离子柱撑MOF构建CO₂/C₂H₆纳米阱:实现高效一步法CH₄纯化
    一、研究背景与问题 天然气作为重要的能源和化工原料,其主成分甲烷(CH₄,约85%)的纯度直接影响转化效率和商业价值。然而,天然气中存在的C₂H₆(约9%)、C₃H₈(约3%)以及少量CO₂等杂质,不仅降低热效率,还会腐蚀管道、影响低温储运安全。 传统低温精馏技术能耗高、设备复杂,而吸附分离技术因其流程简单、能耗低被视为理想替代方案。金属有机框架(MOFs)凭借其高比表面积和可设计性,成为气体吸附
  • 《JACS》:半胱氨酸在锐钛矿TiO₂(101)表面的吸附与硫选择性光氧化研究  
    一、研究背景与问题 二氧化钛(TiO₂)是最具代表性的光催化材料之一,因其化学稳定性高、成本低、无毒且能在紫外光照射下产生活性氧物种(ROS)而备受关注。这些ROS(如羟基自由基·OH和超氧自由基O₂⁻)能够有效降解有机污染物、灭活微生物甚至病毒——近期研究表明TiO₂可降解SARS-CoV-2刺突蛋白。 在生物相关分子中,氨基酸是研究蛋白质降解过程的理想模型体系。其中,半胱氨酸(Cysteine
    391
    07/14 16:46
    DFT
  • 《Angewandte Chemie International Edition》:湖南大学团队 无
    一、研究背景与问题 复分解反应是有机合成中构建不饱和碳-碳键的核心策略之一,在药物分子、功能材料和聚合物科学中具有广泛应用。然而,长期以来复分解反应的研究几乎完全依赖于过渡金属催化剂(如钌、钼、钨等),且主要局限于碳-碳双键或三键之间的重组。涉及杂原子的“杂-烯”复分解反应鲜有报道,这主要是由于过渡金属催化剂对含杂原子底物的兼容性较差,以及金属杂环中间体的稳定性问题。 近年来,虽有一些关于羰基-烯
    196
    07/12 14:56
    DFT
  • ACS Catalysis未保护伯胺的直接α-C−H杂芳基化反应
    一、研究背景 伯胺是药物化学和有机合成中最常见的官能团之一。很多药物分子、天然产物以及功能材料都含有伯胺结构。研究人员经常需要对伯胺邻近的α位碳进行修饰,从而快速构建结构复杂的新分子。但是,伯胺本身存在一个长期困扰有机合成的问题:氮原子具有较强的亲核性和碱性。当反应体系中存在活泼的电缺陷底物时,反应通常会优先发生在氮原子上,而不是邻近碳原子上。因此研究者往往不得不先引入保护基,待反应完成后再脱除保
    312
    07/05 15:15
    DFT
  • DFT计算中施加电场
    密度泛函理论是计算材料科学和量子化学中最核心的工具之一。它通过电子密度描述体系性质,极大降低了计算复杂度。在实际应用中,许多体系处于外部电场或内建电场环境中(如电催化、铁电材料、光催化、分子反应调控等)。在DFT计算中显式引入外加电场,能模拟这些真实条件,揭示场对电子结构、几何构型、反应路径和物性的调控作用。 DFT中施加电场的物理基础与实现方式 物理意义:外加电场会极化电子云,改变体系的电势分布