1931年C.博施(德國),F(xiàn).貝吉烏斯(德國人)發(fā)明和開發(fā)了高壓化學方法。1932年I.蘭米爾(美國)創(chuàng)立了表面化學。1934年(美國)發(fā)現(xiàn)重氫。1935年、(法國)發(fā)明了人工放射性元素。1936年(美國)提出分子磁偶極距概念并且應用X射線衍射弄清分子結構。1937年(英國)從事碳水化合物和維生素C的結構研究。P.卡雷(瑞士)從事類胡蘿卜、核黃素以及維生素A、維生素B2的研究。1938年R.庫恩(德國)從事類胡蘿卜素以及維生素類的研究。1939年A.布泰南特(德國)從事性***的研究?;瘜W二十世紀中葉1943年G.海韋希(匈牙利)利用放射性同位素示蹤技術研究化學和物理變化過程。1944年O.哈恩(德國)發(fā)現(xiàn)重核裂變反應。1945年(芬蘭)研究農業(yè)化學和營養(yǎng)化學,發(fā)明了飼料貯藏保養(yǎng)鮮法。1946年(美國)***分離提純了酶。,(美國)分離提純酶和病毒蛋白質。1947年R.魯賓遜(英國)從事生物堿的研究。1948年(瑞典)發(fā)現(xiàn)電泳技術和吸附色譜法。1949年(美國)長期從事化學熱力學的研究,物別是對超溫狀態(tài)下的物理反應的研究。1950年、K.阿爾德(德國)發(fā)現(xiàn)狄爾斯-阿爾德反應及其應用。1951年、(美國)發(fā)現(xiàn)超鈾元素。1952年、(英國)開發(fā)并應用了分配色譜法。1953年H.施陶丁格。約從公元前1500年到公元1650年,化學被煉丹術、煉金術。虹口區(qū)特色化工原料特點
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)、。青浦區(qū)智能化工原料客戶至上這個時期從1775年到1900年,是近代化學發(fā)展的時期。
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?;瘜W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。
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?;瘜W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?;瘜W***理論1.“原子經濟性”,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濟性的。原子利用率越高。學之一,是一門以實驗為基礎的學科,在與物理學。
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:利用化學生產化肥和農藥,以增加糧食產量;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。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)特色化工原料特點
個時期從1650年到1775年,是近代化學的孕育時期。虹口區(qū)特色化工原料特點
不同于研究尺度更小的粒子物理學與核物理學,化學家研究的原子、分子、離子(團)、化學鍵,其所在的尺度是微觀世界中**為接近宏觀的,因而可以利用化學來制備人類需要的,且自然界原來不存在的,具有特定物理、化學性能的物質和材料?;瘜W家們運用化學的觀點來觀察和思考社會問題,用化學的知識來分析和解決社會問題,例如能源問題、糧食問題、環(huán)境問題、健康問題、資源與可持續(xù)發(fā)展等問題。3.化學與其他學科的交叉與滲透,產生了很多邊緣學科,如生物化學、地球化學、宇宙化學、海洋化學、大氣化學等等,使得生物、電子、航天、激光、地質、海洋等科學技術迅猛發(fā)展。4.培養(yǎng)不斷進取、發(fā)現(xiàn)、探索、好奇的心理,激發(fā)人類對理解自然、了解自然的渴望,豐富人的精神世界。當今,化學日益滲透到生活的各個方面,特別是與人類社會發(fā)展密切相關的重大問題??傊瘜W與人類的衣、食、住、行以及能源、信息、材料、**、環(huán)境保護、電子,冶金,醫(yī)藥衛(wèi)生、資源利用等方面都有密切的聯(lián)系,它是一門社會迫切需要的實用學科。[2]百度百科內容由網(wǎng)友共同編輯,如您發(fā)現(xiàn)自己的詞條內容不準確或不完善,歡迎使用本人詞條編輯服務(**)參與修正。立即前往>>。虹口區(qū)特色化工原料特點
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