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通過對(duì)燃燒現(xiàn)象的精密實(shí)驗(yàn)研究,建立了科學(xué)的氧化理論和質(zhì)量守恒定律,隨后又建立了定比定律、倍比定律和化合量定律,為化學(xué)進(jìn)一步科學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。化學(xué)發(fā)展期這個(gè)時(shí)期從1775年到1900年,是近代化學(xué)發(fā)展的時(shí)期。1775年前后,拉瓦錫用定量化學(xué)實(shí)驗(yàn)闡述了燃燒的氧化學(xué)說,開創(chuàng)了定量化學(xué)時(shí)期,使化學(xué)沿著正確的軌道發(fā)展。19世紀(jì)初,英國(guó)化學(xué)家道爾頓提出近代原子學(xué)說,突出地強(qiáng)調(diào)了各種元素的原子的質(zhì)量為其**基本的特征,其中量的概念的引入,是與古代原子論的一個(gè)主要區(qū)別。近代原子論使當(dāng)時(shí)的化學(xué)知識(shí)和理論得到了合理的解釋,成為說明化學(xué)現(xiàn)象的統(tǒng)一理論。接著意大利科學(xué)家阿伏加德羅提出分子概念。自從用原子-分子論來研究化學(xué),化學(xué)才真正被確立為一門科學(xué)。這一時(shí)期,建立了不少化學(xué)基本定律。俄國(guó)化學(xué)家門捷列夫發(fā)現(xiàn)元素周期律,德國(guó)化學(xué)家李比希和維勒發(fā)展了有機(jī)結(jié)構(gòu)理論,這些都使化學(xué)成為一門系統(tǒng)的科學(xué),也為現(xiàn)代化學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。19世紀(jì)下半葉,熱力學(xué)等物理學(xué)理論引入化學(xué)之后,不*澄清了化學(xué)平衡和反應(yīng)速率的概念,而且可以定量地判斷化學(xué)反應(yīng)中物質(zhì)轉(zhuǎn)化的方向和條件。相繼建立了溶液理論、電離理論、電化學(xué)和化學(xué)動(dòng)力學(xué)的理論基礎(chǔ)。從遠(yuǎn)古到公元前1500年,人類學(xué)會(huì)在熊熊的烈火中由黏土制出陶器。上海智能化學(xué)試劑答疑解惑
德國(guó))合成了糖類以及嘌呤誘導(dǎo)體。1903年(瑞典)提出電解質(zhì)溶液理論。1904年W.拉姆賽(英國(guó))發(fā)現(xiàn)空氣中的惰性氣體。1905年A.馮·貝耶爾(德國(guó))從事有機(jī)染料以及氫化芳香族化合物的研究。1906年H.莫瓦桑(法國(guó))從事氟元素的研究。1907年E.畢希納(德國(guó))從事酵素和酶化學(xué)、生物學(xué)研究。1908年E.盧瑟福(英國(guó))首先提出放射性元素的蛻變理論。1909年W.奧斯特瓦爾德(德國(guó))從事催化作用、化學(xué)平衡以及反應(yīng)速度的研究。1910年O.瓦拉赫(德國(guó))脂環(huán)式化合物的奠基人。1911年M.居里(法國(guó))發(fā)現(xiàn)鐳和釙。1912年V.格林尼亞(法國(guó))發(fā)明了格林尼亞試劑——有機(jī)鎂試劑。P.薩巴蒂(法國(guó))使用細(xì)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(nèi)原子化合價(jià)的研究。1914年(美國(guó))致力于原子量的研究,精確地測(cè)定了許多元素的原子量。1915年R.威爾斯泰特(德國(guó))從事植物色素(葉綠素)的研究。1916~1917年未頒獎(jiǎng)。1918年F.哈伯(德國(guó))研究和發(fā)明了有效的大規(guī)模合成氨法。1920年(德國(guó))從事電化學(xué)和熱動(dòng)力學(xué)方面的研究。1921年F.索迪(英國(guó))從事放射性物質(zhì)的研究,***命名“同位素”。1922年。徐匯區(qū)多層化學(xué)試劑鄭重承諾古時(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)幹小?/p>
英國(guó))測(cè)定了蛋白質(zhì)的精細(xì)結(jié)構(gòu)。1963年K.齊格勒(德國(guó))、G.納塔(意大利)發(fā)現(xiàn)了利用新型催化劑進(jìn)行聚合的方法,并從事這方面的基礎(chǔ)研究。1964年(英國(guó))使用X射線衍射技術(shù)測(cè)定復(fù)雜晶體和大分子的空間結(jié)構(gòu)。1965年(美國(guó))因?qū)τ袡C(jī)合成法的貢獻(xiàn)。1966年(美國(guó))用量子力學(xué)創(chuàng)立了化學(xué)結(jié)構(gòu)分子軌道理論,闡明了分子的共價(jià)鍵本質(zhì)和電子結(jié)構(gòu)。1967年、G.波特(英國(guó))、M.艾根(德國(guó))發(fā)明了測(cè)定快速化學(xué)反應(yīng)的技術(shù)。1968年L.翁薩格(美國(guó))從事不可逆過程熱力學(xué)的基礎(chǔ)研究。1969年O.哈塞爾(挪威)、(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))從事高分子化學(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)。
它反映元素原子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和它們之間相互聯(lián)系的規(guī)律。元素周期表簡(jiǎn)稱周期表,元素周期表有7個(gè)周期,有16個(gè)族和4個(gè)區(qū)。元素在周期表中的位置能反映該元素的原子結(jié)構(gòu)。周期表中同一橫列元素構(gòu)成一個(gè)周期。同周期元素原子的電子層數(shù)等于該周期的序數(shù)。同一縱行(第Ⅷ族包括3個(gè)縱行)的元素稱“族”。族是原子內(nèi)部外電子層構(gòu)型的反映。例如外電子構(gòu)型,IA族是ns1,IIIA族是ns2np1,O族是ns2np4,IIIB族是(n-1)d1·ns2等。元素周期表能形象地體現(xiàn)元素周期律。根據(jù)元素周期表可以推測(cè)各種元素的原子結(jié)構(gòu)以及元素及其化合物性質(zhì)的遞變規(guī)律。當(dāng)年,門捷列夫根據(jù)元素周期表中未知元素的周圍元素和化合物的性質(zhì),經(jīng)過綜合推測(cè),成功地預(yù)言未知元素及其化合物的性質(zhì)。現(xiàn)科學(xué)家利用元素周期表,指導(dǎo)尋找制取半導(dǎo)體、催化劑、化學(xué)農(nóng)藥、新型材料的元素及化合物。現(xiàn)代化學(xué)的元素周期律是1869年俄國(guó)科學(xué)家德米特里·伊萬諾維奇·門捷列夫(DmitriIvanovichMendeleev)首先整理,他將當(dāng)時(shí)已知的63種元素依原子量大小并以表的形式排列,把有相似化學(xué)性質(zhì)的元素放在同一行,就是元素周期表的雛形。利用周期表,門捷列夫成功的預(yù)測(cè)當(dāng)時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)的元素的特性(鎵、鈧、鍺)。研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的譜學(xué)方法也由可見光譜、紫外光譜、。
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。化學(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,人類開始掌握和使用核能。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(zhì)的變化。上海智能化學(xué)試劑答疑解惑
推動(dòng)了醫(yī)藥化學(xué)和冶金化學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展。上海智能化學(xué)試劑答疑解惑
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)一些無法替代,又無法回收、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)過程中使用,這是杜絕污染的**根本方法。化學(xué)重要性傳統(tǒng)的化學(xué)工業(yè)給環(huán)境帶來的污染已十分嚴(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,并威脅著人類的生存。化學(xué)工業(yè)能否生產(chǎn)出對(duì)環(huán)境無害的化學(xué)品,甚至開發(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多年前開發(fā)的。上海智能化學(xué)試劑答疑解惑
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