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不*豐富和深化了對(duì)元素周期表的認(rèn)識(shí),而且發(fā)展了分子理論。應(yīng)用量子力學(xué)研究分子結(jié)構(gòu)。從氫分子結(jié)構(gòu)的研究開(kāi)始,逐步揭示了化學(xué)鍵的本質(zhì),先后創(chuàng)立了價(jià)鍵理論、分子軌道理論和配位場(chǎng)理論?;瘜W(xué)反應(yīng)理論也隨著深入到微觀境界。應(yīng)用X射線作為研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的新分析手段,可以洞察物質(zhì)的晶體化學(xué)結(jié)構(gòu)。測(cè)定化學(xué)立體結(jié)構(gòu)的衍射方法,有X射線衍射、電子衍射和中子衍射等方法。其中以X射線衍射法的應(yīng)用所積累的精密分子立體結(jié)構(gòu)信息**多。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、紅外光譜擴(kuò)展到核磁共振譜、電子自選共振譜、光電子能譜、射線共振光譜、穆斯堡爾譜等,與計(jì)算機(jī)聯(lián)用后,積累大量物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性能相關(guān)的資料,正由經(jīng)驗(yàn)向理論發(fā)展。電子顯微鏡放大倍數(shù)不斷提高,人們可以直接觀察分子的結(jié)構(gòu)。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。從放射性衰變理論的創(chuàng)立、同位素的發(fā)現(xiàn)到人工核反應(yīng)和核裂變的實(shí)現(xiàn)、氘的發(fā)現(xiàn)、中子和正電子及其它基本粒子的發(fā)現(xiàn),不*是人類(lèi)的認(rèn)識(shí)深入到亞原子層次,而且創(chuàng)立了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法和理論;不*實(shí)現(xiàn)了古代煉丹家轉(zhuǎn)變?cè)氐乃枷?,而且改變了人的宇宙觀。作為20世紀(jì)的時(shí)代標(biāo)志,人類(lèi)開(kāi)始掌握和使用核能。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)進(jìn)口化學(xué)試劑建筑風(fēng)格
即減少“三廢”排放;第二是Reuse——“重復(fù)使用”,諸如化學(xué)工業(yè)過(guò)程中的催化劑、載體等,這是降低成本和減廢的需要;第三是Recycling——“回收”,可以有效實(shí)現(xiàn)“省資源、少污染、減成本”的要求;第四是Regeneration——“再生”,即變廢為寶,節(jié)省資源、能源,減少污染的有效途徑;第五是Rejection——“拒用”,指對(duì)一些無(wú)法替代,又無(wú)法回收、再生和重復(fù)使用的,有毒副作用及污染作用明顯的原料,拒絕在化學(xué)過(guò)程中使用,這是杜絕污染的**根本方法?;瘜W(xué)重要性傳統(tǒng)的化學(xué)工業(yè)給環(huán)境帶來(lái)的污染已十分嚴(yán)重,全世界每年產(chǎn)生的有害廢物達(dá)3億噸~4億噸,給環(huán)境造成危害,并威脅著人類(lèi)的生存?;瘜W(xué)工業(yè)能否生產(chǎn)出對(duì)環(huán)境無(wú)害的化學(xué)品,甚至開(kāi)發(fā)出不產(chǎn)生廢物的工藝,有識(shí)之士提出了綠色化學(xué)的號(hào)召,并立即得到了全世界的積極響應(yīng)。綠色化學(xué)的**就是要利用化學(xué)原理從源頭消除污染。綠色化學(xué)給化學(xué)家提出了一項(xiàng)新的挑戰(zhàn),國(guó)際上對(duì)此很重視。1996年,美國(guó)設(shè)立了“綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)”,以表彰那些在綠色化學(xué)領(lǐng)域中做出杰出成就的企業(yè)和科學(xué)家。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。徐匯區(qū)多層化學(xué)試劑鄭重承諾推動(dòng)了醫(yī)藥化學(xué)和冶金化學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展。
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(xiāo)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。化學(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)。這些**行為都極大的促進(jìn)了綠色化學(xué)的蓬勃發(fā)展。另外,日本也制定了新陽(yáng)光計(jì)劃。在環(huán)境技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。
化學(xué)傳統(tǒng)地分為無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)和分析化學(xué)四個(gè)分支。20年代以后,由于世界經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,化學(xué)鍵的電子理論和量子力學(xué)的誕生、電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的興起,化學(xué)研究在理論上和實(shí)驗(yàn)技術(shù)上都獲得了新的手段,導(dǎo)致這門(mén)學(xué)科從30年代以來(lái)飛躍發(fā)展,出現(xiàn)了嶄新的面貌?;瘜W(xué)內(nèi)容一般分為生物化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)和化學(xué)工程學(xué)、物理化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)等七大類(lèi)共80項(xiàng),實(shí)際包括了七大分支學(xué)科。根據(jù)當(dāng)今化學(xué)學(xué)科的發(fā)展以及它與天文學(xué)、物理學(xué)、數(shù)學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、地學(xué)等學(xué)科相互滲透的情況,化學(xué)可作如下分類(lèi):化學(xué)無(wú)機(jī)化學(xué)元素化學(xué)、無(wú)機(jī)合成化學(xué)、無(wú)機(jī)高分子化學(xué)、無(wú)機(jī)固體化學(xué)、配位化學(xué)(即絡(luò)合物化學(xué))、同位素化學(xué)、生物無(wú)機(jī)化學(xué)、金屬有機(jī)化學(xué)、金屬酶化學(xué)等?;瘜W(xué)有機(jī)化學(xué)普通有機(jī)化學(xué)、有機(jī)合成化學(xué)、金屬和非金屬有機(jī)化學(xué)、物理有機(jī)化學(xué)、生物有機(jī)化學(xué)、有機(jī)分析化學(xué)。化學(xué)物理化學(xué)結(jié)構(gòu)化學(xué)、熱化學(xué)、化學(xué)熱力學(xué)、化學(xué)動(dòng)力學(xué)、電化學(xué)、溶液理論、界面化學(xué)、膠體化學(xué)、量子化學(xué)、催化作用及其理論等?;瘜W(xué)分析化學(xué)化學(xué)分析、儀器和新技術(shù)分析。古時(shí)候,原始人類(lèi)為了他們的生存,在與自然界的種種災(zāi)難進(jìn)行抗?fàn)幹小?/p>
英國(guó))發(fā)現(xiàn)非放射性元素中的同位素并開(kāi)發(fā)了質(zhì)譜儀。1923年F.普雷格爾(奧地利)創(chuàng)立了有機(jī)化合物的微量分析法。1925年(德國(guó))從事膠體溶液的研究并確立了膠體化學(xué)。1926年T.斯韋德貝里(瑞典)從事膠體化學(xué)中分散系統(tǒng)的研究。1927年(德國(guó))研究確定了膽酸及多種同類(lèi)物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)。1928年A.溫道斯(德國(guó))研究出一族甾醇及其與維生素的關(guān)系。1929年A.哈登(英國(guó)),馮·奧伊勒–歇爾平(瑞典人)闡明了糖發(fā)酵過(guò)程和酶的作用。1930年H.費(fèi)歇爾(德國(guó))從事血紅素和葉綠素的性質(zhì)及結(jié)構(gòu)方面的研究。1931年C.博施(德國(guó)),F(xiàn).貝吉烏斯(德國(guó)人)發(fā)明和開(kāi)發(fā)了高壓化學(xué)方法。1932年I.蘭米爾(美國(guó))創(chuàng)立了表面化學(xué)。1934年(美國(guó))發(fā)現(xiàn)重氫。1935年、(法國(guó))發(fā)明了人工放射性元素。1936年(美國(guó))提出分子磁偶極距概念并且應(yīng)用X射線衍射弄清分子結(jié)構(gòu)。1937年(英國(guó))從事碳水化合物和維生素C的結(jié)構(gòu)研究。P.卡雷(瑞士)從事類(lèi)胡蘿卜、核黃素以及維生素A、維生素B2的研究。1938年R.庫(kù)恩(德國(guó))從事類(lèi)胡蘿卜素以及維生素類(lèi)的研究。1939年A.布泰南特(德國(guó))從事性***的研究?;瘜W(xué)二十世紀(jì)中葉1943年G.海韋希(匈牙利)利用放射性同位素示蹤技術(shù)研究化學(xué)和物理變化過(guò)程。個(gè)時(shí)期從1650年到1775年,是近代化學(xué)的孕育時(shí)期。金山區(qū)立體化化學(xué)試劑價(jià)格表
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。虹口區(qū)進(jìn)口化學(xué)試劑建筑風(fēng)格
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(lèi)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(chēng)布基球)C60。1997年(美國(guó))、(英國(guó))、(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)在生物高分子大規(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。虹口區(qū)進(jìn)口化學(xué)試劑建筑風(fēng)格
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