福立气相色谱助力雷爱文教授研究团队发表Science论文(IF=44.7),突破这一世界难题!
武汉大学、江西师范大学雷爱文教授研究团队,使用福立气相色谱仪在顶级期刊《Science》发表了题为《Programmed alternating current optimization of Cu-catalyzed C-H bond transformations》(IF=44.7)的高水平论文。
本项研究首创开发了可编程波形交流电(pAC)合成技术,实现了铜催化的放氢气氧化交叉偶联反应。通过对交流电波形的电学参数(频率、电流和占空比)进行程序编辑可得到定制化的交流电信号。不同编辑模式的电信号不仅促进了电解条件下铜催化剂循环再生,而且分别精准调控铜催化剂形成“铜结合碳自由基物种”和“碳-铜活性物种”。另外,雷爱文教授团队开发了原位电子顺磁共振波谱-交流电解联用表征技术,首次观测到不同交流电信号动态调控铜催化物种活性的变化规律。基于可编程交流电合成技术,研究团队成功实现了铜催化活化烷烃直接碳氢键氧化偶联反应和氧化双官能团化反应,而这两类反应在传统氧化剂条件和直流电氧化条件下均表现出较差的反应性。
此项研究实现了交流电解环境下金属催化物种精准调控,解决了电合成条件下过渡金属催化剂容易在阴极析出失活而必须用分离池的科学难题。此项研究为一体式电解池条件下,金属催化耦合电催化发展新型合成反应提供可行路径。可编程波形交流电合成技术的出现,将为合成电化学新技术在绿色物质制造等更广泛应用领域提供极大助力,为化学化工绿色化,智能化和高端化提供新的动能。(文末附原文链接)
助力绿色催化氢气定性定量分析
合成电化学新技术是国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)评定的2023年度化学领域十大新兴技术之一。因为其具备绿色、安全和低能耗的特性,合成电化学新技术将有望发展成为新质生产力,用于解决当前基于化石能源驱动的现行生产力产生的环境污染、安全生产风险和高能耗问题。这种新兴合成技术主要以直流电(DC)作为驱动力,并通过调节电流或者电压控制化学反应过程。交流电(AC)具有极性反转和周期性波动的特点,并且具备如波形、频率、占空比等更多可调节电学参数的优势,为实现精准物质制造提供“无限潜力”。然而,更多维度的电学参数引入电化学合成反应中会导致可优化的反应条件呈指数级增加,极大增加了研究难度。因此至今为止交流电合成技术仍然处于萌芽阶段,仅有数例简单应用研究见诸报道。
雷爱文教授研究团队
该项研究首创发展了程序化交流电合成技术,并发现了两大类新型放氢气交叉偶联反应。福立气相色谱仪为该研究提供了强有力的技术支持。雷爱文教授研究团队使用福立气相色谱分析了程序化波形交流电合成反应中氢气的含量。分析效果很好,可以将目标气体氢气的峰与其他峰有效分开,并准确得出氢气在整体气氛下的浓度。
武汉大学高等研究院特聘副研究员曾力为该论文第一作者之一,研究方向为交流/直流电合成、电化学过渡金属催化反应、电化学装置创制和电化学反应机理研究。 接下来,我们就听听高水平科研论文第一作者使用福立气相色谱仪的真实心声~
雷爱文教授课题组从2015年开始致力于研究光电催化放氢气交叉偶联反应这类新型反应模式。此类反应研究的关键一环就是对反应释放氢气的精确定量检测。基于研究需要,实验室亟需可以满足实验需求的气相色谱仪器。
福立气相色谱融合创新技术、出色性能和广泛的应用领域满足了实验室分析研究需求。通过对测试参数的调节,可以有效分离目标化合物,得到高准确性的分析数据,实验结果也稳定可靠。同时,仪器高灵敏、智能化特点能够实现多种反应体系中气体组分的实时、快速检测。
结合简洁、直观、完善的分析软件,使初学者也能快速上手、便捷操作。在操作过程中,我们仅需要微量气体进样器吸取反应管内的氢气、甲烷内标混合物进行进样,通过福立仪器自带的分析软件即可高效、快速得到氢气的信号峰、保留时间和峰面积比,并定量分析氢气含量。
在福立气相色谱的加持下,氢气定性定量分析得以顺利进行。从2015年至今,雷爱文老师课题组已经发表放氢气交叉偶联反应研究论文三百余篇,所有氢气的定性定量检测均使用福立气相色谱,在国际国内科研界和工业界取得了广泛关注。
实验室最早的一台液相色谱就是福立品牌的,陆续使用了近十年才报废。基于长期的信任和愉快的合作关系,实验室陆续购置了GC9790Plus,GC9790II等多台气相色谱,目前均良好运行。
这得益于福立工程师定期上门维护保养和对使用者高水平的培训。当仪器遇到问题时,福立销售和工程师都非常积极地协助解决。在此感谢福立售后团队的辛勤付出,感谢对中国科研团队的支持!
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