🔬 可替代 NaN₃、無爆炸風險
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2026.01
2026.01.15
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🔬 可替代 NaN₃、無爆炸風險

日本化學家開發新型安全叠氮化試劑 —— DPPA
在有機合成中,叠氮化反應(Azidation) 是非常常見的官能基轉換步驟,廣泛應用於藥物合成、多肽化學與精細化學品開發。

📌有機化學入門,其實只要先搞懂這三大反應
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2026.01
2026.01.08
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📌有機化學入門,其實只要先搞懂這三大反應

很多人一聽到有機化學就先投降😵
其實真正卡住的不是反應多,而是沒看懂電子在動什麼。

用 DMF 當溶劑,後處理怎麼做?
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2026.01
2026.01.08
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用 DMF 當溶劑,後處理怎麼做?

先講結論:
DMF 後處理,逃不出三大主流路線👇

現在一堆人在聊瘦瘦針,但你知道瘦瘦針規模與是甚麼嗎?
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2026.01
2026.01.07
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現在一堆人在聊瘦瘦針,但你知道瘦瘦針規模與是甚麼嗎?

🌍 什麼是 GLP-1?為什麼這類藥物正在改變全球醫療市場?
近幾年,你一定常聽到 GLP-1、司美格魯肽、替爾泊肽、減重針,
但 GLP-1 到底是什麼?為什麼它能同時控糖又減重?

Jones Hydroxypyrazine Synthesis|2,3-二羥基吡嗪的經典一鍋法
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2025.12
2025.12.22
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Jones Hydroxypyrazine Synthesis|2,3-二羥基吡嗪的經典一鍋法

重點一句話:
以**乙二醛(Glyoxal)與草醯胺(Oxamide)在甲醇/鹼性條件下縮合、關環,經酸化與碳酸氫鈉處理後,得到2,3-二羥基吡嗪(Hydroxypyrazine)**骨架。
此法步驟短、原料易得,適合教學與小試放大。

🌟 化學系 vs 化工系:差異到底在哪裡? 🌟
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2025.12
2025.12.16
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🌟 化學系 vs 化工系:差異到底在哪裡? 🌟

許多學生在選擇就讀化學系或化工系時常常猶豫不決,
到底這兩個系別的核心差異在哪裡呢?
臺灣大學化學系蔡蘊明教授的解釋深入又貼切,讓我們一起來了解!

🔬 看不見的千疮百孔,卻是材料界的「萬能鑰匙」
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2025.12
2025.12.14
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🔬 看不見的千疮百孔,卻是材料界的「萬能鑰匙」

在微觀世界裡,有一類材料因其獨特的「內涵」而成為科學家們的寵兒——
它就是 介孔材料(Mesoporous Materials)。

🌟【開啟配位插入聚合新時代】
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2025.12
2025.12.12
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🌟【開啟配位插入聚合新時代】

空氣中也能操作的 Pd 催化劑登場!
來自美國 康奈爾大學 (Cornell University) 的 Fors/Coates 教授團隊,與 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University) 的 Noonan 教授合作,近日於 J. Am. Chem. Soc. 發表突破性研究:
他們開發出一種 穩定、易操作的單組分催化劑 (Ad₃P)Pd(Me)SbF₆,成功實現降冰片烯類(Norbornene-type)單體的「活性配位插入聚合 (Living Coordination–Insertion Polymerization)」。

⚡【景明化工|材料前沿】
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2025.12
2025.12.11
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⚡【景明化工|材料前沿】

可逆鋅負極的突破!2D 金屬-有機骨架 (MOF) 離子篩界面原位生長
在水系鋅電池的世界裡,安全、低成本、環保一直是它的優勢。
但困擾科學家的最大問題,是——鋅枝晶生長與副反應,這兩大挑戰嚴重縮短了電池壽命。

⚡ 可穿戴自供電科技新突破:印刷 PVDF 薄膜 × 鈷基 MOF = 高效 TENG!
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2025.12
2025.12.10
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⚡ 可穿戴自供電科技新突破:印刷 PVDF 薄膜 × 鈷基 MOF = 高效 TENG!

韓國光雲大學(Kwangwoon University)Tae-Jun Ha 教授團隊於 2024 年發表於 Energy & Environmental Materials 的最新研究,
成功開發出基於印刷聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜與鈷基金屬有機框架(Co-MOF) 的高性能可穿戴摩擦納米發電機(TENG)。
👉 DOI: 10.1002/eem2.12675

🌿【綠色磷化 × 高效氧析出】有機磷層修飾的 CoFe-LDH 電催化劑突破
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2025.12
2025.12.06
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🌿【綠色磷化 × 高效氧析出】有機磷層修飾的 CoFe-LDH 電催化劑突破

在永續能源與氫能經濟快速發展的時代,如何以「綠色化學」方法製備高效電催化材料,是材料科學的關鍵挑戰。
近期發表於 Small 期刊的研究團隊,提出一種以天然植酸(Phytic Acid, PA)為磷源的環保合成策略,成功製備出有機磷層修飾的 CoFe-LDH/Co(OH)₂ 電催化劑,展現出卓越的氧氣析出反應(OER)性能與長期穩定性。

🔬臺灣化學的起點:從總督府研究所化學部說起(1909–1921)
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2025.12
2025.12.05
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🔬臺灣化學的起點:從總督府研究所化學部說起(1909–1921)

當我們今天走進實驗室、打開分析儀器、測量純度與反應速率,
很少人知道——一百多年前的台灣,化學研究就已經開始萌芽。
那時的研究所不叫「中研院」或「大學」,而是:「臺灣總督府研究所化學部」。

💡小時候的遊戲?不,這是一篇 Nature!
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03
2025.12
2025.12.03
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💡小時候的遊戲?不,這是一篇 Nature!

還記得小時候玩過的自製降落傘嗎?
幾根線、一塊手帕、一顆小石頭——登高一丟,看著它在空中悠悠飄下,就是整個下午的樂趣。
現在,這個童年遊戲登上了頂級期刊 《Nature》。

⚗️ 有機合成的靈魂操作|實驗室最常見的反應大整理!
小知識+
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2025.11
2025.11.20
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⚗️ 有機合成的靈魂操作|實驗室最常見的反應大整理!

在有機化學的世界裡,「反應」就是魔法。
不論是藥物開發、材料設計,還是實驗室的日常研究,
這些經典反應是化學人構築分子的基石 🔬
今天就帶大家快速回顧「有機合成的四大核心反應」👇

一張圖看懂「芳基重氮鹽」的 19 種經典反應!
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2025.11
2025.11.19
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一張圖看懂「芳基重氮鹽」的 19 種經典反應!

你知道嗎?
一個小小的 重氮鹽(Ar–N₂⁺),竟能變出上百種芳香化合物!
它是有機合成裡最「百變」的中間體之一,可用來導入鹵素、氰基、羥基、氫原子,甚至進行偶聯、取代、還原、成環等多種反應。

🔬 無菌操作常見誤區:你踩過哪些坑?
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2025.11
2025.11.18
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🔬 無菌操作常見誤區:你踩過哪些坑?

無菌操作是微生物實驗、細胞培養等工作的基石。看似簡單的動作,卻藏著許多容易忽視的陷阱。
一個小小的污染,就可能讓數週的努力前功盡棄。以下整理幾個常見誤區,看看你有沒有中招👇

🔬【DMF:不只是一個溶劑,還能「神助攻」反應!】
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2025.11
2025.11.16
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🔬【DMF:不只是一個溶劑,還能「神助攻」反應!】

大家在實驗室應該對 DMF(N,N-二甲基甲醯胺)不陌生吧?🙋‍♂️
它常常被拿來當反應溶劑,因為在 DMF 裡,很多離子型反應速度會快得驚人。
這都要歸功於它的分子結構設計——氮原子被兩個甲基保護住,正電端難靠近,反而讓氧原子暴露在外,可以大幅提升負離子的活性。

🌿 嬰兒與寵物相伴,免疫力更強?科學告訴你答案!
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2025.11
2025.11.14
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🌿 嬰兒與寵物相伴,免疫力更強?科學告訴你答案!

許多爸媽擔心「養毛小孩」會不會讓孩子更容易過敏或氣喘,其實,最新的流行病學研究告訴我們:
在嬰幼兒時期就與狗狗、貓咪或農場動物共同生活,能降低孩子過敏和氣喘的風險!

🌟 常用不對稱合成試劑 —— Ellman 亞胺 🌟
小知識+
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2025.11
2025.11.12
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🌟 常用不對稱合成試劑 —— Ellman 亞胺 🌟

在不對稱合成領域裡,Ellman 亞胺 (Ellman’s Imine) 可說是最經典的手性輔助劑之一。
1997 年由 UC Berkeley 的 Jonathan A. Ellman 教授團隊開發,利用手性叔丁基亞磺酰胺 (tert-Butanesulfinamide) 與醛/酮縮合,能高效生成穩定且可大量應用的手性亞胺。

💧為什麼注射用水的細菌內毒素標準要定在 0.25 EU/mL?
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2025.11
2025.11.11
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💧為什麼注射用水的細菌內毒素標準要定在 0.25 EU/mL?

為什麼注射用水的細菌內毒素標準要定在 0.25 EU/mL?
大家可能常聽到「無熱原水」或「注射用水(WFI)」,但你知道裡面的安全標準有多嚴格嗎?
什麼是細菌內毒素?
EU 是什麼單位?
為什麼限度是 0.25 EU/mL?

💊製藥人必看:台灣 GMP 審查關鍵重點!
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2025.11
2025.11.10
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💊製藥人必看:台灣 GMP 審查關鍵重點!

GMP(PIC/S GMP)審查的核心,就是要確保藥廠從 人員、設備、物料、製程到品質管理,全流程都符合規範。
以下整理出 TFDA 實務查廠中常見的重點與缺失,給大家參考👇

🔬 室溫條件下也能成功的 Ullmann 偶聯反應?!
小知識+
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2025.11
2025.11.06
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🔬 室溫條件下也能成功的 Ullmann 偶聯反應?!

過去幾十年,雖然 Pd 催化偶聯 在有機合成中大放異彩,但 Pd 催化劑價格高、金屬殘留毒性大,對藥物合成影響頗多。相比之下,銅催化劑不僅價格便宜 500 倍以上,殘留耐受性也比 Pd 高 30 倍,因此成為近年來藥物合成與綠色化學中的新寵。

🔬 實驗室安全小教室|實驗廢液安全指南 ♻️
小知識+
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2025.11
2025.11.05
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🔬 實驗室安全小教室|實驗廢液安全指南 ♻️

#廢液相容表 免費索取 #請聯絡業務人員
台中某國立大學連續傳出實驗室事故——
學生處理強酸廢液不慎,產生大量白色氣體,引發火警,所幸人員已即時撤離。
這樣的新聞再次提醒我們:
👉 實驗廢液處理不是小事,更是科研工作者必修的「安全課」。

🔬 DMF 的祕密武器:不只是溶劑!
小知識+
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2025.11
2025.11.04
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🔬 DMF 的祕密武器:不只是溶劑!

說到 DMF(二甲基甲醯胺),大家第一印象常是「萬能溶劑」。但其實它還有兩個經典反應應用,化學界常拿來當「催化小幫手」:

🔬 Peptide Synthesis|標準與綠色合成的新選擇 🌱
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2025.11
2025.11.01
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🔬 Peptide Synthesis|標準與綠色合成的新選擇 🌱

胜肽(Peptides)因其高專一性、生物相容性與可設計性,廣泛應用於新藥開發、診斷檢測、化妝品、農業、生醫材料等領域。隨著研究規模與應用不斷擴大,對高品質化學品的需求也日益增加。
景明化工代理 Thermo Fisher Scientific,為您提供 從標準到綠色合成 的完整解決方案:

⚡【重磅 Nature|FlowER:AI反應預測邁向物理一致性新紀元】⚡
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2025.10
2025.10.31
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⚡【重磅 Nature|FlowER:AI反應預測邁向物理一致性新紀元】⚡

在化學反應設計與機制推演中,質量守恆與電子守恆 是最基礎、最不可動搖的定律。傳統的機器學習反應預測模型,雖然在產物「猜測」上表現亮眼,但常常違反守恆規律,產生所謂 “hallucination errors” 幻覺錯誤 ——例如生成不可能存在的反應物或產物,導致難以被化學家信任。

🌟 《減肥,其實是一場化學大冒險!》
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2025.10
2025.10.29
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🌟 《減肥,其實是一場化學大冒險!》

👑在人體的「代謝王國」裡,脂肪是一位安靜又貪睡的「儲能大臣」,
平常乖乖待在肚子、大腿、腰間,直到有天聽見一個驚天噩耗:
💥「女主人要減肥了!!!」
脂肪大臣嚇到發抖:「什麼?!她要讓我燃燒?!」
於是,一場關於【脂肪燃燒 × 熱量赤字 × 化學代謝】的冒險正式開啟——

🔥 芳香環也能開!化學界超越「共振穩定」極限的新突破! 🔥
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2025.10
2025.10.28
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🔥 芳香環也能開!化學界超越「共振穩定」極限的新突破! 🔥

🌟 Nature 最新研究:芳香環也能「開環復分解」!
Aromatic Ring-Opening Metathesis (ArROM)
Basel 大學 Christof Sparr 團隊發表於 Nature 2025, 638, 697
DOI: 10.1038/s41586-024-08472-z

創傷傷口護理指引-守護他人時,也要記得保護好自己的健康與安全❤️
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2025.10
2025.10.07
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創傷傷口護理指引-守護他人時,也要記得保護好自己的健康與安全❤️

超人們救災辛苦了!
守護他人時,也要記得保護好自己的健康與安全
在救災、清理或搬運現場中,難免會有擦傷、割傷。
很多人覺得「只是小傷」沒關係,但若忽略清潔與消毒,
細菌感染(像蜂窩性組織炎、海洋弧菌感染)可能讓小傷口變大危機。
受傷 → 輕忽 → 感染 → 惡化
別讓自己的努力被傷口拖垮!

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