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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-06-18

    自然科學(xué)含義變化的學(xué)科目錄1基本概念?定義?特點(diǎn)?研究對(duì)象?研究方法2元素周期表3研究歷史?萌芽時(shí)期?***時(shí)期?燃素時(shí)期?發(fā)展期?現(xiàn)代時(shí)期4學(xué)科分類?無(wú)機(jī)化學(xué)?有機(jī)化學(xué)?物理化學(xué)?分析化學(xué)?高分子化學(xué)?核化學(xué)?生物化學(xué)5綠色化學(xué)?定義?***理論?重要性6教育?發(fā)展?初步實(shí)驗(yàn)儀器7培養(yǎng)目標(biāo)8培養(yǎng)要求9知識(shí)技能10開設(shè)院校11專業(yè)排名12諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?二十世紀(jì)初?二十世紀(jì)中葉?二十世紀(jì)末?二十一世紀(jì)初13發(fā)展前景化學(xué)基本概念編輯語(yǔ)音化學(xué)定義中文“化學(xué)”一詞,若單是從字面解釋就是“變化的科學(xué)”。化學(xué)如同物理一樣,皆為自然科學(xué)的基礎(chǔ)科學(xué)。化學(xué)是一門以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的自然科學(xué)。門捷列夫提出的化學(xué)元素周期表**促進(jìn)了化學(xué)的發(fā)展。如今很多人稱化學(xué)為“中心科學(xué)”,因?yàn)榛瘜W(xué)為部分科學(xué)學(xué)科的**,如材料科學(xué)、納米科技、生物化學(xué)等?;瘜W(xué)是在原子層次上研究物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)、性質(zhì)及變化規(guī)律的自然科學(xué)[1],這也是化學(xué)變化的**基礎(chǔ)。現(xiàn)代化學(xué)下有五個(gè)二級(jí)學(xué)科:無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、分析化學(xué)與高分子化學(xué)。[2]化學(xué)特點(diǎn)化學(xué)是重要的基礎(chǔ)科學(xué)之一,是一門以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的學(xué)科,在與物理學(xué)、生物學(xué)、地理學(xué)、天文學(xué)等學(xué)科的相互滲透中?;瘜W(xué)的歷史淵源非常古老,可以說(shuō)從人類學(xué)會(huì)使用火,、。虹口區(qū)生態(tài)化學(xué)試劑客戶至上

    通過(guò)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)?;瘜W(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(shuō),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(shuō),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(shuō)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(lái)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)。虹口區(qū)生態(tài)化學(xué)試劑客戶至上個(gè)時(shí)期從1650年到1775年,是近代化學(xué)的孕育時(shí)期。

    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?;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。

    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)的研究與開發(fā)領(lǐng)域。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。

    英國(guó))發(fā)現(xiàn)非放射性元素中的同位素并開發(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))從事類胡蘿卜素以及維生素類的研究。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。約從公元前1500年到公元1650年,化學(xué)被煉丹術(shù)、煉金術(shù)。虹口區(qū)生態(tài)化學(xué)試劑客戶至上

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)生態(tài)化學(xué)試劑客戶至上

    1944年O.哈恩(德國(guó))發(fā)現(xiàn)重核裂變反應(yīng)。1945年(芬蘭)研究農(nóng)業(yè)化學(xué)和營(yíng)養(yǎng)化學(xué),發(fā)明了飼料貯藏保養(yǎng)鮮法。1946年(美國(guó))***分離提純了酶。,(美國(guó))分離提純酶和病毒蛋白質(zhì)。1947年R.魯賓遜(英國(guó))從事生物堿的研究。1948年(瑞典)發(fā)現(xiàn)電泳技術(shù)和吸附色譜法。1949年(美國(guó))長(zhǎng)期從事化學(xué)熱力學(xué)的研究,物別是對(duì)超溫狀態(tài)下的物理反應(yīng)的研究。1950年、K.阿爾德(德國(guó))發(fā)現(xiàn)狄爾斯-阿爾德反應(yīng)及其應(yīng)用。1951年、(美國(guó))發(fā)現(xiàn)超鈾元素。1952年、(英國(guó))開發(fā)并應(yīng)用了分配色譜法。1953年H.施陶丁格(德國(guó))從事環(huán)狀高分子化合物的研究。1954年(美國(guó))闡明化學(xué)結(jié)合的本性,解釋了復(fù)雜的分子結(jié)構(gòu)。1955年V.維格諾德(美國(guó))確定并合成了含硫的生物體物質(zhì)(特別是后葉催產(chǎn)素和增壓素)。1956年(英國(guó))、(俄國(guó))提出氣相反應(yīng)的化學(xué)動(dòng)力學(xué)理論(特別是支鏈反應(yīng))。1957年(英國(guó))從事核酸酶以及核酸輔酶的研究。1958年F.桑格(英國(guó))從事胰島素結(jié)構(gòu)的研究。1959年J.海洛夫斯基(捷克)提出極譜學(xué)理論并發(fā)明了電化學(xué)分析中的極譜分析法。1960年(美國(guó))發(fā)明了“放射性碳素年代測(cè)定法”。1961年M.卡爾文(美國(guó))提示了植物光合作用機(jī)理。1962年、。虹口區(qū)生態(tài)化學(xué)試劑客戶至上

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