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綠色化學(xué)將使化學(xué)工業(yè)改變面貌,為子孫后代造福。迄今為止,化學(xué)工業(yè)的絕大多數(shù)工藝都是20多年前開(kāi)發(fā)的,當(dāng)時(shí)的加工費(fèi)用主要包括原材料、能耗和勞動(dòng)力的費(fèi)用。由于化學(xué)工業(yè)向大氣、水和土壤等排放了大量有毒、有害的物質(zhì)。以1993年為例,美國(guó)*按365種有毒物質(zhì)排放估算,化學(xué)工業(yè)的排放量為30億磅。因此,加工費(fèi)用又增加了廢物控制、處理和埋放。環(huán)保監(jiān)測(cè)、達(dá)標(biāo),事故責(zé)任賠償?shù)荣M(fèi)用。1992年,美國(guó)化學(xué)工業(yè)用于環(huán)保的費(fèi)用為1150億美元,清理已污染地區(qū)花去7000億美元。1996年美國(guó)Dupont公司的化學(xué)品銷售總額為180億美元,環(huán)保費(fèi)用為10億美元。所以,從環(huán)保、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的要求看?;瘜W(xué)工業(yè)不能再承擔(dān)使用和產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的費(fèi)用。需要大力研究與開(kāi)發(fā)從源頭上減少和消除污染的綠色化學(xué)。1990年美國(guó)頒布了污染防止法案。將污染防止確立為美國(guó)的國(guó)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(wèn)題,綠色化學(xué)正是實(shí)現(xiàn)污染防止的基礎(chǔ)和重要工具。1995年4月美國(guó)副總統(tǒng)Gore宣布了國(guó)家環(huán)境技術(shù)戰(zhàn)略。其目標(biāo)為:至2020年地球日時(shí),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(guó)設(shè)立了總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)。研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的譜學(xué)方法也由可見(jiàn)光譜、紫外光譜、。虹口區(qū)制作化工原料市場(chǎng)價(jià)
世界上很多國(guó)家已把“化學(xué)的綠色化”作為新世紀(jì)化學(xué)進(jìn)展的主要方向之一?;瘜W(xué)定義用化學(xué)的技術(shù),原理和方法去消除對(duì)人體健康,安全和生態(tài)環(huán)境有毒有害的化學(xué)品,因此也稱環(huán)境友好化學(xué)或潔凈化學(xué)。實(shí)際上,綠色化學(xué)不是一門(mén)全新的科學(xué)。綠色化學(xué)不但有重大的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益,而且說(shuō)明化學(xué)的負(fù)面作用是可以避免的,顯現(xiàn)了人的能動(dòng)性。綠色化學(xué)體現(xiàn)了化學(xué)科學(xué)、技術(shù)與社會(huì)的相互聯(lián)系和相互作用,是化學(xué)科學(xué)高度發(fā)展以及社會(huì)對(duì)化學(xué)科學(xué)發(fā)展的作用的產(chǎn)物,對(duì)化學(xué)本身而言是一個(gè)新階段的到來(lái)。作為新世紀(jì)的一代,不但要有能力去發(fā)展新的、對(duì)環(huán)境更友好的化學(xué),以防止化學(xué)污染;而且要讓年輕的一代了解綠色化學(xué)、接受綠色化學(xué)、為綠色化學(xué)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)?;瘜W(xué)***理論1.“原子經(jīng)濟(jì)性”,即充分利用反應(yīng)物中的各個(gè)原子,因而既能充分利用資源,又能防止污染。原子經(jīng)濟(jì)性的概念是1992年美國(guó)***有機(jī)化學(xué)家Trost(為此他曾獲得了1998年度的總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)的學(xué)術(shù)獎(jiǎng))提出的,用原子利用率衡量反應(yīng)的原子經(jīng)濟(jì)性,為高效的有機(jī)合成應(yīng)**大限度地利用原料分子的每一個(gè)原子,使之結(jié)合到目標(biāo)分子中,達(dá)到零排放。綠色有機(jī)合成應(yīng)該是原子經(jīng)濟(jì)性的。原子利用率越高。虹口區(qū)制作化工原料市場(chǎng)價(jià)在結(jié)構(gòu)化學(xué)方面,由于電子的發(fā)現(xiàn)開(kāi)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(guó))固體表面化學(xué)研究。2008年下村修(美籍日裔)、馬丁·查爾非(美國(guó))、錢(qián)永?。兰A裔)GFP(綠色熒光蛋白)的發(fā)現(xiàn)與進(jìn)一步研究。2009年萬(wàn)卡特拉曼-萊馬克里斯南(美籍英裔)、托馬斯-施泰茨(美國(guó))、阿達(dá)-尤納斯(以色列)“核糖體的結(jié)構(gòu)和功能”的研究。2010年查理德·赫克(美國(guó))、根岸英(日本)、鈴木章(日本)鈀催化交叉偶聯(lián)反應(yīng)。2011年丹尼爾·謝克特曼(以色列),發(fā)現(xiàn)了準(zhǔn)晶體這種材料。2012年羅伯特·萊夫科維茨(美國(guó))、布萊恩·克比爾卡(美國(guó))“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(fù)雜化學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)立了多尺度模型”。化學(xué)發(fā)展前景編輯語(yǔ)音1.保證人類的生存并不斷提高人類的生活質(zhì)量。如:利用化學(xué)生產(chǎn)化肥和農(nóng)藥,以增加糧食產(chǎn)量;利用化學(xué)合成藥物,以抑制細(xì)菌和病毒,保障人體健康;利用化學(xué)開(kāi)發(fā)新能源、新材料,以改善人類的生存條件;利用化學(xué)綜合應(yīng)用自然資源和保護(hù)環(huán)境以使人類生活得更加美好。2.化學(xué)是一門(mén)很實(shí)用的自然學(xué)科,它與數(shù)學(xué)、物理等學(xué)科共同成為自然科學(xué)迅猛發(fā)展的基礎(chǔ)?;瘜W(xué)的**知識(shí)已經(jīng)應(yīng)用于自然科學(xué)的各個(gè)區(qū)域,化學(xué)是改造自然的強(qiáng)大力量的重要支柱。
英國(guó))為發(fā)展立體化學(xué)理論作出貢獻(xiàn)。1970年(阿根廷)發(fā)現(xiàn)糖核苷酸及其在糖合成過(guò)程中的作用。1971年G.赫茲伯格(加拿大)從事自由基的電子結(jié)構(gòu)和幾何學(xué)結(jié)構(gòu)的研究。1972年(美國(guó))確定了核糖核苷酸酶的活性區(qū)位研究。1973年(德國(guó))、G.威爾金森(英國(guó))從事具有多層結(jié)構(gòu)的有機(jī)金屬化合物的研究。1974年(美國(guó))從事a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學(xué)的理論、實(shí)驗(yàn)兩方面的基礎(chǔ)研究。1975年(澳大利亞)研究酶催化反應(yīng)的立體化學(xué)。V.普雷洛格(瑞士)從事有機(jī)分子以及有機(jī)分子的立體化學(xué)研究。1976年(美國(guó))從事甲硼烷的結(jié)構(gòu)研究1977年I.普里戈金(比利時(shí))主要研究非平衡熱力學(xué),提出了“耗散結(jié)構(gòu)”理論。1978年(英國(guó))從事生物膜上的能量轉(zhuǎn)換研究。1979年(美國(guó))、G.維蒂希(德國(guó))研制了新的有機(jī)合成法?;瘜W(xué)二十世紀(jì)末1980年P(guān).伯格(美國(guó))從事核酸的生物化學(xué)研究。W.吉爾伯特(美國(guó))、F.桑格(英國(guó))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(guó))應(yīng)用量子力學(xué)發(fā)展了分子軌道對(duì)稱守恒原理和前線軌道理論。1982年A.克盧格(英國(guó))開(kāi)發(fā)了結(jié)晶學(xué)的電子衍射法,并從事核酸蛋白質(zhì)復(fù)合體的立體結(jié)構(gòu)的研究。1983年H.陶布。這樣,人類在逐步了解和利用這些物質(zhì)的變化的過(guò)程中,制得了對(duì)人類具有極。
美國(guó))闡明了金屬配位化合物電子反應(yīng)機(jī)理。1984年(美國(guó))開(kāi)發(fā)了極簡(jiǎn)便的肽合成法。1985年J.卡爾、(美國(guó))開(kāi)發(fā)了應(yīng)用X射線衍射確定物質(zhì)晶體結(jié)構(gòu)的直接計(jì)算法。1986年、李遠(yuǎn)哲(中國(guó)臺(tái)灣)、(加拿大)研究化學(xué)反應(yīng)體系在位能面運(yùn)動(dòng)過(guò)程的動(dòng)力學(xué)。1987年、(美國(guó))、(法國(guó))合成冠醚化合物。1988年J.戴森霍弗、R.胡伯爾、H.米歇爾(德國(guó))分析了光合作用反應(yīng)中心的三維結(jié)構(gòu)。1989年S.奧爾特曼,(美國(guó))發(fā)現(xiàn)RNA自身具有酶的催化功能。1990年(美國(guó))創(chuàng)建了一種獨(dú)特的有機(jī)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(shù)。1992年(美國(guó))對(duì)溶液中的電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)理論作了貢獻(xiàn)。1993年(美國(guó))發(fā)明“聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”法,M.史密斯(加拿大)開(kāi)創(chuàng)“寡聚核苷酸基定點(diǎn)誘變”法。1994年(美國(guó))在碳?xì)浠衔锛礋N類研究領(lǐng)域作出了杰出貢獻(xiàn)。1995年P(guān).克魯岑(德國(guó))、M.莫利納、(美國(guó))闡述了對(duì)臭氧層產(chǎn)生影響的化學(xué)機(jī)理,證明了人造化學(xué)物質(zhì)對(duì)臭氧層構(gòu)成破壞作用。1996年(美國(guó))、(英國(guó))、(美國(guó))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(guó))、(英國(guó))、。經(jīng)典的元素學(xué)說(shuō)由于放射性的發(fā)現(xiàn)而產(chǎn)生深刻的變革。靜安區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工原料工程技術(shù)
古時(shí)候,原始人類為了他們的生存,在與自然界的種種災(zāi)難進(jìn)行抗?fàn)幹?。虹口區(qū)制作化工原料市場(chǎng)價(jià)
丹麥)發(fā)現(xiàn)人體細(xì)胞內(nèi)負(fù)責(zé)儲(chǔ)藏轉(zhuǎn)移能量的離子傳輸酶。1998年W.科恩(奧地利)J.波普(英國(guó))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(xué)應(yīng)用于化學(xué)反應(yīng)的轉(zhuǎn)變狀態(tài)研究?;瘜W(xué)二十一世紀(jì)初2000年黑格(美國(guó))、麥克迪爾米德(美國(guó))、白川英樹(shù)(日本)因發(fā)現(xiàn)能夠?qū)щ姷乃芰嫌泄Α?001年威廉·諾爾斯(美國(guó))、野依良治(日本)在“手性催化氫化反應(yīng)”領(lǐng)域取得成就。巴里·夏普萊斯(國(guó))在“手性催化氫化反應(yīng)”領(lǐng)域取得成就。2002年約翰B.芬恩(美國(guó))、田中耕一(日本)在生物a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5大規(guī)模質(zhì)譜測(cè)定分析中發(fā)展了軟解吸附作用電離方法。庫(kù)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(jié)構(gòu)。2003年阿格里(美國(guó))和麥克農(nóng)(美國(guó))研究細(xì)胞膜水通道結(jié)構(gòu)極其運(yùn)作機(jī)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(guó))發(fā)現(xiàn)了泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解——一種蛋白質(zhì)“死亡”的重要機(jī)理。2005年伊夫·肖萬(wàn)(法國(guó))、羅伯特·格拉布(美國(guó))、理查德·施羅克(美國(guó))研究了有機(jī)化學(xué)的烯烴復(fù)分解反應(yīng)。2006年羅杰·科恩伯格(美國(guó))“真核轉(zhuǎn)錄的分子基礎(chǔ)”。虹口區(qū)制作化工原料市場(chǎng)價(jià)
長(zhǎng)沙耀鵬化工產(chǎn)品有限公司致力于化工,是一家生產(chǎn)型公司。公司自成立以來(lái),以質(zhì)量為發(fā)展,讓匠心彌散在每個(gè)細(xì)節(jié),公司旗下化工,器械,設(shè)備,產(chǎn)品深受客戶的喜愛(ài)。公司將不斷增強(qiáng)企業(yè)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力,努力學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí),遵守行業(yè)規(guī)范,植根于化工行業(yè)的發(fā)展。在社會(huì)各界的鼎力支持下,持續(xù)創(chuàng)新,不斷鑄造***服務(wù)體驗(yàn),為客戶成功提供堅(jiān)實(shí)有力的支持。