手性物质的精准构筑对生物医药和材料科学领域的发展具有重要意义。轴手性联芳基骨架广泛存在于天然产物、生物活性分子和手性有机材料之中,特别是手性配体与催化剂的重要优势骨架。轴手性联芳基醛既可作为种类繁多的轴手性化合物的重要合成前体,也可直接用作手性有机催化剂。传统上,轴手性联芳基醛的合成以手性拆分或光学纯联芳基原料的多步转化为主。近年来,科学家们通过精妙的设计实现了联芳基醛的阻转选择性合成,例如...
为实现国家“双碳”目标,满足现代社会对于清洁能源的需求,寻求高效的清洁能源生产变得尤为重要。电解水制氢是绿氢制备领域最有前景的途径之一,是未来可再生能源工业链条上的重要环节。目前,电解水制氢仍存在较高的电耗成本,是该技术转向大规模工业应用所面临的主要难题。究其原因,电解水的阳极析氧反应(OER)是一个涉及四电子转移的迟滞的化学反应过程,通常需要施加较高的过电势以驱动反应的进行,从而造成严重的电能损...
随着“健康中国”建设持续推进,人们对自身健康状况的管理需求不断提升。可穿戴健康监测设备能够实时对生理信号进行分析判断,为满足人们这一需求带来契机。但是,目前大多数用于可穿戴健康监测设备的柔性电子器件是将生理信号转化为电信号,需要大量外部仪器设备收集分析,操作过程繁琐。可穿戴变色传感器可实时将生理信号直接转变为肉眼可见的光学信号,监测方式简便易行。然而,目前所报道的可穿戴变色传感器往往制备繁琐,...
2022年10月16日,举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会开幕,习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。前沿院党委组织全体党员、师生观看了大会盛况。全体师生在认真学习习近平总书记所作的二十大开幕式报告精神后,深受鼓舞、倍感振奋。学院党委书记刘莹表示,党的二十大报告是对新时代新征程的战略擘画,指明了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的前进方向。作为一名高校基层党务工作者,我们要深刻领悟报告...
回首振奋人心的成绩,展望催人奋进的目标。在迎接党的二十大召开之际,西安交通大学融媒体中心策划“喜迎二十大”专栏,我院郑彦臻教授入选。该栏目将集中展示交大师生砥砺奋斗的历程,进一步振奋精神、凝聚力量,激励和动员全校师生员工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,不忘初心、牢记使命,锐意进取、勇毅前行,为学校发展、国家复兴贡献交大人的智慧和力量。来源:西安交通大学融媒体中
为快速推动学院建成“新形势下学科交叉的核心载体、新兴学科的孵化器、人才引进的蓄水池、人事改革的试验田”,加强和提高学院班子成员执政能力以及对自身的管理和约束,特制定学院领导班子约法十则,望共同遵守。1.锲而不舍常学习。自觉学好党的理论、路线、方针和政策,认真研读习近平总书记系列重要讲话。围绕立德树人根本任务,主动研究交叉学科、基础前沿领域发展的形势、规律和任务,积极参加院中心组、专题报告、干部培...
在理论学习中坚定政治立场,在实践笃行中端正青年视角。2022年9月以来,前沿院党委结合“《习近平谈治国理政》第四卷学习”“开学第一课”“廉洁文化专题学习活动”“ 向‘三秦楷模’张淑珍、禚振西同志和米脂县高西沟村党支部学习活动”等主题活动,用好“三会一课”抓实党员日常学习教育,鼓励各支部立足现实、创新形式,将党的基本理论与专业实际需求相结合,不断推动学思践悟走实走深、入脑入心。前沿院各党支部开展学习《...
9月2日上午,由教育部思想政治工作司指导,新华网、全国高校思政网承办,新华网、人民网、学习强国、微言教育、全国高校思政网、中国大学生在线、易班网联合播出的“‘牢记殷切嘱托 培育时代新人’高校典礼育人微党课展播”正式开播。在学院党委精心组织下,前沿院各党支部党员第一时间以线上方式观看了微党课展播。微党课第一讲由中国人民大学党委书记张东刚、南京大学党委常务副书记杨忠、厦门大学校长张宗益和华中科技大学党...
紫精衍生物因其独特的氧化还原性质而备受学术界和工业界的关注。含硒紫精衍生物(SeV2+)的开发不仅解决了传统紫精分子(双季铵化的4,4’-联吡啶盐)共轭程度低,可见光吸收弱等不足,还可通过其优异的电子转移特性构筑一系列光催化体系,为实现太阳能的高效转换提供可能。然而,含硒紫精小分子依然存在着自由基阳离子(SeV+•)稳定性差,分子电荷分离效率低等问题,阻碍了含硒紫精在高效光催化中的进一步发展。尽管扩大π共轭体系...
传统方式——通过电流写入和读取信息来完成数据的存储和处理,电流在流经电阻时将产生焦耳热,从而影响器件的功能与使用效率。自旋波是磁性系统中自旋进动的集体激发态,其量子化的准粒子称为磁子,具有类似电子-承载和传递自旋信息的功能。由于自旋传递过程不需要导电电荷参与,可以避免电流传输产生的焦耳热问题,极大地降低器件的功耗,满足现代电子设备高能效的需求。然而,目前该类材料的设计比较困难,一般需要具有非线性...
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