菲尔·巴兰分享了自己参与启动的研究项目 。 他基于合成有机电化学研发了ElectraSyn仪器以产生新的波形 , 即快速交替极性 , 这体现了一种新的化学选择性 , 是目前已知的科学方法或其他电化学方法都无法整体上实现的新发现 , 这让实验过程从九步缩短到了两步 , 并应用于蛋白质降解这类新兴的领域中 。
马大为也从效率的角度关注到了化合物合成过程中的难题 。 他参与生产的一种基于海洋菌种的抗癌药能将合成步骤简化为26步;从成本和和环保的角度出发 , 他和他的团队研制的第二代配体 , 草酸二酰胺在运用到芳基溴和淟化物上时 , 能有效减少催化剂的加载 , 并同时降低反应温度 , 这一创新受到了合成化学界的广泛认可 。 展望未来 , 马大为院士期待能有更多的学生和博士后投入到相关研究中 , 并将人工智能运用于化学合成研究的未来 。
“点击化学”是高效、绿色化学反应的典型代表之一 , 2001年诺贝尔化学奖得主巴里·夏普莱斯在演讲中介绍了“点击化学”合成的最新进展 。 六氟化硫交换是点击化学的一个类别 , 通过六氟化硫连接枢纽实现模块单元的共价连接 , 合成了四氟化亚硫酰衍生的具有螺旋结构的可靠聚合物 。
【失业|2021世界顶尖科学家论坛|人工智能会让化学家失业吗?“最强大脑”们有不同看法】约翰·哈特维希则阐述了技术带来的机遇和其他可能性 。 从技术角度出发 , 他肯定了化学以外的数据科学和计算机科学的进步在化学领域的潜力 , 也相信将来的可持续性研究能帮助避免浪费和生成有毒的试剂;从材料角度出发 , 研制电子材料、通过新反应研制聚合物以及将废弃的塑料转化成有用的材料都是值得展望的议题 。 提到化学合成中的新方向 , 约翰认为其中之一就是研究分子核心中的新结构、新框架和新组合 。 那些曾经被有机化学忽略的元素如非贵金属 , 也都被约翰视为未来值得探索的合成方法 。
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