正名奖学金成立谈李先生的爱国奉献精神
王建国
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202412089
李正名院士是我国著名的教育家、化学家和农药学家。在李先生逝世3周年之际,李正名奖学金捐赠暨首届颁奖仪式在南开大学举行。本文结合一部分典型的具体事例,对李正名先生的教育家精神和科学家精神进行了介绍,从中折射出他始终如一的坚定爱国信念和无私奉献精神。青年学子通过学习李先生的光辉事迹,可以深入了解老一辈科学家浓厚的家国情怀。本文有助于激励当代大学生厚植爱国主义理想与信念,增强自主创新意识和能力,立志为中华民族的伟大复兴贡献自己的全部力量。
关键词: 李正名奖学金, 教育家精神, 科学家精神, 家国情怀
智识智绘,碘量铜——基于颜色识别间接碘量法测铜
朱天容, 余凡, 刘宇航, 徐海义, 马婷婷, 李铭, 薛宇航, 王亚珍, 李艾华, 肖标, 彭晓伦
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202503096
数字化实验因数据采集方便、可视化及智能化等优点适用于化学实验教学。间接碘量法测铜含量需准确判别滴定至浅黄色加淀粉指示剂、滴定至浅蓝色加KSCN和滴定终点米白色这三处关键颜色。通过大量实验建立数据库,明确关键颜色HSV (色调-饱和度-明度)阈值,开发辅助滴定App。数字化设计后相对平均偏差为0.11%,较人眼观察提高了实验精密度,激发学生多学科交叉兴趣。
关键词: 间接碘量法, 铜含量, HSV颜色识别, 实验数字化
基于新医科理念的“氧化还原反应和电极电位”实验改进
周桐, 李军, 温紫甜, 陈奕天, 李海玲, 高中洪, 王文云, 刘芳, 冯清, 李真, 杨金燚, 刘敏, 齐伟
【大学化学】doi: 10.3866/PKU.DXHX202401005
“新医科”是一种从治疗为主到兼具预防、治疗、康养的生命健康全周期的医学新理念。本文依据“新医科”理念,针对《医学基础化学实验》教材中的“氧化还原反应和电极电位”部分实验进行了“医学-化学-生物”等学科的交叉、融合与创新,具体有:(1) 电池电动势的测量实验中用乙二胺四乙酸钠(Na4Y)代替浓氨水,实现样品体系中Cu2+/Zn2+浓度的变化;(2) 氧化还原反应与电极电位的关系实验中用维生素C (Vc)的C6H6O6 (氧化型)/C6H8O6 (还原型)电对替代Br2/Br电对,实现不同电对氧化还原性质的对比研究;(3) 增设谷胱甘肽还原Fe3+的实验,实现医学热点—细胞铁死亡过程的跨界思考。通过系列改进使实验变得绿色环保和医教结合,对诠释基础化学中的“新医科”理念具有重要意义。
关键词: 新医科, 氧化还原反应, 实验改进
守护生命的天使——孕酮
解佳霖, 冯清, 李真, 杨金燚, 刘敏, 齐伟
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202403068
孕酮,又称黄体酮,是调节月经周期、生殖和类固醇激素生物合成的重要生理激素,对解决人类生育难题至关重要。本文通过拟人化的语言生动形象地介绍了孕酮及其衍生物在女性生命成长过程中的重要作用:月经周期、避孕机制、妊娠以及乳腺癌治疗,以此促进人们对孕酮生理作用的认识及对生命健康的思索。
关键词: 孕酮, 月经, 妊娠, 乳腺癌
“碱”入佳境——喜树碱变身之旅
沈子墨, 张桐玮, 朱芷怡, 贡宗豪, 冯清, 杨金燚, 李真, 刘敏, 齐伟
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202411027
源于中华本草的喜树碱是一种重要的抗癌物质,本文以科幻小说的形式构思了喜树碱大战肿瘤细胞的场景,通过科学且风趣的语言描述了其性质、作用机理,以及在结构修饰、功能提升、临床应用等方面的研究工作进展。
关键词: 喜树碱, 抗肿瘤, 结构修饰, 药物递送系统
S型异质结Al6Si2O13/BiOBr通过增强电荷转移效应实现高效稳定光催化降解三唑磷和敌敌畏农药
孟奥运, 李振华, 熊国远, 李真, 张金锋
【物理化学学报】doi: 10.1016/j.actphy.2025.100186
随着人们对农药污染的日益关注,尤其是在食品、谷物和肉类产品领域,寻找高效且稳定的光催化剂用于污染物降解成为一个重要研究方向。本研究成功合成了一种新型S型异质结光催化剂Al6Si2O13/BiOBr(ASO/BO)纳米复合材料,旨在增强电荷转移并提高对常见农业污染物三唑磷(TAP)和敌敌畏(DDVP)的光催化降解效率。性能评估表明,60-ASO/BO纳米复合材料(ASO负载比为60%)表现出卓越的降解效率,在100 min内将农药(TAP)浓度从100%降至28.0%,且在四次循环(400 min)后仍保持94.7%的初始活性。相比之下,单相ASO和BO的降解效率显著降低,分别仅为56.6%和58.8%。对于DDVP,该复合材料也展现出优异的光催化降解活性,在100 min内将其浓度从100%降至32.3%,远优于ASO(100%至67.8%)和BO(100%至47.9%)。这一卓越性能归因于S-scheme异质结结构所带来的增强电荷转移效应。通过飞秒瞬态吸收光谱(fs-TAS)、吸附能理论计算、差分电荷密度分析、开尔文探针力显微镜(KPFM)和原位X射线光电子能谱(XPS)进一步验证了电荷转移路径和机制。研究结果显示,S型电荷转移效应对于提升光催化性能至关重要。总体而言,ASO/BO的S型异质结为持久高效的光催化降解环境污染物提供了可靠途径,在农业、食品安全以及谷物和肉类产品保鲜领域具有广阔的应用前景。
关键词: 光催化剂, S型异质结, 纳米复合材料, 污染物, 电荷转移

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