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來源: 發(fā)布時間:2022-05-17

    綠色化學將使化學工業(yè)改變面貌,為子孫后代造福。迄今為止,化學工業(yè)的絕大多數(shù)工藝都是20多年前開發(fā)的,當時的加工費用主要包括原材料、能耗和勞動力的費用。由于化學工業(yè)向大氣、水和土壤等排放了大量有毒、有害的物質。以1993年為例,美國*按365種有毒物質排放估算,化學工業(yè)的排放量為30億磅。因此,加工費用又增加了廢物控制、處理和埋放。環(huán)保監(jiān)測、達標,事故責任賠償?shù)荣M用。1992年,美國化學工業(yè)用于環(huán)保的費用為1150億美元,清理已污染地區(qū)花去7000億美元。1996年美國Dupont公司的化學品銷售總額為180億美元,環(huán)保費用為10億美元。所以,從環(huán)保、經(jīng)濟和社會的要求看。化學工業(yè)不能再承擔使用和產(chǎn)生有毒有害物質的費用。需要大力研究與開發(fā)從源頭上減少和消除污染的綠色化學。1990年美國頒布了污染防止法案。將污染防止確立為美國的國策。所謂污染防止就是使得廢物不再產(chǎn)生。不再有廢物處理的問題,綠色化學正是實現(xiàn)污染防止的基礎和重要工具。1995年4月美國副總統(tǒng)Gore宣布了國家環(huán)境技術戰(zhàn)略。其目標為:至2020年地球日時,將廢棄物減少40%~50%,每套裝置消耗原材料減少20%~25%。1996年美國設立了總統(tǒng)綠色化學挑戰(zhàn)獎。研究物質結構的譜學方法也由可見光譜、紫外光譜、。虹口區(qū)制作化工原料市場價

    世界上很多國家已把“化學的綠色化”作為新世紀化學進展的主要方向之一。化學定義用化學的技術,原理和方法去消除對人體健康,安全和生態(tài)環(huán)境有毒有害的化學品,因此也稱環(huán)境友好化學或潔凈化學。實際上,綠色化學不是一門全新的科學。綠色化學不但有重大的社會、環(huán)境和經(jīng)濟效益,而且說明化學的負面作用是可以避免的,顯現(xiàn)了人的能動性。綠色化學體現(xiàn)了化學科學、技術與社會的相互聯(lián)系和相互作用,是化學科學高度發(fā)展以及社會對化學科學發(fā)展的作用的產(chǎn)物,對化學本身而言是一個新階段的到來。作為新世紀的一代,不但要有能力去發(fā)展新的、對環(huán)境更友好的化學,以防止化學污染;而且要讓年輕的一代了解綠色化學、接受綠色化學、為綠色化學作出應有的貢獻。化學***理論1.“原子經(jīng)濟性”,即充分利用反應物中的各個原子,因而既能充分利用資源,又能防止污染。原子經(jīng)濟性的概念是1992年美國***有機化學家Trost(為此他曾獲得了1998年度的總統(tǒng)綠色化學挑戰(zhàn)獎的學術獎)提出的,用原子利用率衡量反應的原子經(jīng)濟性,為高效的有機合成應**大限度地利用原料分子的每一個原子,使之結合到目標分子中,達到零排放。綠色有機合成應該是原子經(jīng)濟性的。原子利用率越高。虹口區(qū)制作化工原料市場價在結構化學方面,由于電子的發(fā)現(xiàn)開始并確立的現(xiàn)代的有核原子模型。

    2007年格哈德·埃特爾(德國)固體表面化學研究。2008年下村修(美籍日裔)、馬丁·查爾非(美國)、錢永健(美籍華裔)GFP(綠色熒光蛋白)的發(fā)現(xiàn)與進一步研究。2009年萬卡特拉曼-萊馬克里斯南(美籍英裔)、托馬斯-施泰茨(美國)、阿達-尤納斯(以色列)“核糖體的結構和功能”的研究。2010年查理德·赫克(美國)、根岸英(日本)、鈴木章(日本)鈀催化交叉偶聯(lián)反應。2011年丹尼爾·謝克特曼(以色列),發(fā)現(xiàn)了準晶體這種材料。2012年羅伯特·萊夫科維茨(美國)、布萊恩·克比爾卡(美國)“G蛋白偶聯(lián)受體研究”。2013年馬丁·卡普拉斯、邁克爾·萊維特、阿里耶·瓦謝勒“為復雜化學系統(tǒng)創(chuàng)立了多尺度模型”?;瘜W發(fā)展前景編輯語音1.保證人類的生存并不斷提高人類的生活質量。如:利用化學生產(chǎn)化肥和農(nóng)藥,以增加糧食產(chǎn)量;利用化學合成藥物,以抑制細菌和病毒,保障人體健康;利用化學開發(fā)新能源、新材料,以改善人類的生存條件;利用化學綜合應用自然資源和保護環(huán)境以使人類生活得更加美好。2.化學是一門很實用的自然學科,它與數(shù)學、物理等學科共同成為自然科學迅猛發(fā)展的基礎?;瘜W的**知識已經(jīng)應用于自然科學的各個區(qū)域,化學是改造自然的強大力量的重要支柱。

    英國)為發(fā)展立體化學理論作出貢獻。1970年(阿根廷)發(fā)現(xiàn)糖核苷酸及其在糖合成過程中的作用。1971年G.赫茲伯格(加拿大)從事自由基的電子結構和幾何學結構的研究。1972年(美國)確定了核糖核苷酸酶的活性區(qū)位研究。1973年(德國)、G.威爾金森(英國)從事具有多層結構的有機金屬化合物的研究。1974年(美國)從事a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學的理論、實驗兩方面的基礎研究。1975年(澳大利亞)研究酶催化反應的立體化學。V.普雷洛格(瑞士)從事有機分子以及有機分子的立體化學研究。1976年(美國)從事甲硼烷的結構研究1977年I.普里戈金(比利時)主要研究非平衡熱力學,提出了“耗散結構”理論。1978年(英國)從事生物膜上的能量轉換研究。1979年(美國)、G.維蒂希(德國)研制了新的有機合成法。化學二十世紀末1980年P.伯格(美國)從事核酸的生物化學研究。W.吉爾伯特(美國)、F.桑格(英國)確定了核酸的堿基排列順序。1981年福井謙一(日本)、R.霍夫曼(英國)應用量子力學發(fā)展了分子軌道對稱守恒原理和前線軌道理論。1982年A.克盧格(英國)開發(fā)了結晶學的電子衍射法,并從事核酸蛋白質復合體的立體結構的研究。1983年H.陶布。這樣,人類在逐步了解和利用這些物質的變化的過程中,制得了對人類具有極。

    美國)闡明了金屬配位化合物電子反應機理。1984年(美國)開發(fā)了極簡便的肽合成法。1985年J.卡爾、(美國)開發(fā)了應用X射線衍射確定物質晶體結構的直接計算法。1986年、李遠哲(中國臺灣)、(加拿大)研究化學反應體系在位能面運動過程的動力學。1987年、(美國)、(法國)合成冠醚化合物。1988年J.戴森霍弗、R.胡伯爾、H.米歇爾(德國)分析了光合作用反應中心的三維結構。1989年S.奧爾特曼,(美國)發(fā)現(xiàn)RNA自身具有酶的催化功能。1990年(美國)創(chuàng)建了一種獨特的有機合成理論——逆合成分析理論。1991年(瑞士)發(fā)明了傅里葉變換核磁共振分光法和二維核磁共振技術。1992年(美國)對溶液中的電子轉移反應理論作了貢獻。1993年(美國)發(fā)明“聚合酶鏈式反應”法,M.史密斯(加拿大)開創(chuàng)“寡聚核苷酸基定點誘變”法。1994年(美國)在碳氫化合物即烴類研究領域作出了杰出貢獻。1995年P.克魯岑(德國)、M.莫利納、(美國)闡述了對臭氧層產(chǎn)生影響的化學機理,證明了人造化學物質對臭氧層構成破壞作用。1996年(美國)、(英國)、(美國)發(fā)現(xiàn)了碳元素的新形式——富勒氏球(也稱布基球)C60。1997年(美國)、(英國)、。經(jīng)典的元素學說由于放射性的發(fā)現(xiàn)而產(chǎn)生深刻的變革。靜安區(qū)標準化工原料工程技術

古時候,原始人類為了他們的生存,在與自然界的種種災難進行抗爭中。虹口區(qū)制作化工原料市場價

    丹麥)發(fā)現(xiàn)人體細胞內(nèi)負責儲藏轉移能量的離子傳輸酶。1998年W.科恩(奧地利)J.波普(英國)提出密度泛函理論。1999年艾哈邁德-澤維爾(美籍埃及)將毫微微秒光譜學應用于化學反應的轉變狀態(tài)研究?;瘜W二十一世紀初2000年黑格(美國)、麥克迪爾米德(美國)、白川英樹(日本)因發(fā)現(xiàn)能夠導電的塑料有功。2001年威廉·諾爾斯(美國)、野依良治(日本)在“手性催化氫化反應”領域取得成就。巴里·夏普萊斯(國)在“手性催化氫化反應”領域取得成就。2002年約翰B.芬恩(美國)、田中耕一(日本)在生物a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5大規(guī)模質譜測定分析中發(fā)展了軟解吸附作用電離方法。庫特-烏特里希(瑞士)以核電磁共振光譜法確定了溶劑的生物a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5三維結構。2003年阿格里(美國)和麥克農(nóng)(美國)研究細胞膜水通道結構極其運作機理。2004年阿龍·切哈諾沃(以色列)、阿夫拉姆·赫什科(以色列)、歐文·羅斯(美國)發(fā)現(xiàn)了泛素調(diào)節(jié)的蛋白質降解——一種蛋白質“死亡”的重要機理。2005年伊夫·肖萬(法國)、羅伯特·格拉布(美國)、理查德·施羅克(美國)研究了有機化學的烯烴復分解反應。2006年羅杰·科恩伯格(美國)“真核轉錄的分子基礎”。虹口區(qū)制作化工原料市場價

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