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來源: 發(fā)布時間:2022-06-10

    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。這個時期從1775年到1900年,是近代化學發(fā)展的時期。金山區(qū)標準化工原料出廠價

    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、經濟和社會的要求看。化學工業(yè)不能再承擔使用和產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。長寧區(qū)多層化工原料材料區(qū)別在燃素說流行的一百多年間,化學家為解釋各種現(xiàn)象,做。

    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。

    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。總之,化學與人類的衣、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>>。約從公元前1500年到公元1650年,化學被煉丹術、煉金術。

    法國)發(fā)現(xiàn)鐳和釙。1912年V.格林尼亞(法國)發(fā)明了格林尼亞試劑——有機鎂試劑。P.薩巴蒂(法國)使用細金屬粉末作催化劑,發(fā)明了一種制取氫化不飽和烴的有效方法。1913年A.維爾納(瑞士)從事配位化合物的研究以及分子內原子化合價的研究。1914年(美國)致力于原子量的研究,精確地測定了許多元素的原子量。1915年R.威爾斯泰特(德國)從事植物色素(葉綠素)的研究。1916~1917年未頒獎。1918年F.哈伯(德國)研究和發(fā)明了有效的大規(guī)模合成氨法。1920年(德國)從事電化學和熱動力學方面的研究。1921年F.索迪(英國)從事放射性物質的研究,***命名“同位素”。1922年(英國)發(fā)現(xiàn)非放射性元素中的同位素并開發(fā)了質譜儀。1923年F.普雷格爾(奧地利)創(chuàng)立了有機化合物的微量分析法。1925年(德國)從事膠體溶液的研究并確立了膠體化學。1926年T.斯韋德貝里(瑞典)從事膠體化學中分散系統(tǒng)的研究。1927年(德國)研究確定了膽酸及多種同類物質的化學結構。1928年A.溫道斯(德國)研究出一族甾醇及其與維生素的關系。1929年A.哈登(英國),馮·奧伊勒–歇爾平(瑞典人)闡明了糖發(fā)酵過程和酶的作用。1930年H.費歇爾(德國)從事血紅素和葉綠素的性質及結構方面的研究。從遠古到公元前1500年,人類學會在熊熊的烈火中由黏土制出陶器。金山區(qū)標準化工原料出廠價

掌握了火以后,人類開始食用熟食;繼而人類又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了一些物質的變化。金山區(qū)標準化工原料出廠價

    已有109號元素,并且正在探索超重元素以驗證元素“穩(wěn)定島假說”。與現(xiàn)代宇宙學相依存的元素起源學說和與演化學說密切相關的核素年齡測定等工作,都在不斷補充和更新元素的觀念。酚醛樹脂的合成,開辟了a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5科學領域。20世紀30年代聚酰胺纖維的合成,使a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5的概念得到***的確認。后來,a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5的合成、結構和性能研究、應用三方面保持互相配合和促進,使a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學得以迅速發(fā)展。各種a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5材料合成和應用,為現(xiàn)代工農業(yè)、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、***技術,以及人們衣食住行各方面,提供了多種性能優(yōu)異而成本較低的重要材料,成為現(xiàn)代物質文明的重要標志。a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5工業(yè)發(fā)展為化學工業(yè)的重要支柱。20世紀是有機合成的黃金時代。化學的分離手段和結構分析方法已經有了很大發(fā)展,許多天然有機化合物的結構問題紛紛獲得圓滿解決,還發(fā)現(xiàn)了許多新的重要的有機反應和專一性有機試劑,在此基礎上,精細有機合成,特別是在不對稱合成方面取得了很大進展。一方面,合成了各種有特種結構和特種性能的有機化合物;另一方面。金山區(qū)標準化工原料出廠價

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