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,綠色化學正是實現污染防止的基礎和重要工具。1995年4月美國副總統Gore宣布了國家環境技術戰略。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年美國設立了總統綠色化學挑戰獎。這些**行為都極大的促進了綠色化學的蓬勃發展。另外,日本也制定了新陽光計劃。在環境技術的研究與開發領域。確定了環境無害制造技術、減少環境污染技術和二氧化碳固定與利用技術等綠色化學的內容。總之,綠色化學的研究已成為國外企業、**和學術界的重要研究與開發萬向。這對我國既是嚴峻的挑戰,也是難得的發展機遇。化學教育編輯語音化學發展我國化學教育從初三開始,高中成為理科之一,除兩本必修教材外,又有《化學與生活》《化學與技術》《物質結構與性質》《化學反應原理》《有機化學基礎》《實驗化學》六個選修課程。全國一共六個版本:人教版、蘇教版、魯教版、浙科版、粵教版、上教版。新高考**中,成為四門選修科目之一。化學的歷史淵源非常古老,可以說從人類學會使用火,、。閔行區多層原料誠信互利
化學***理論1.“原子經濟性”,即充分利用反應物中的各個原子,因而既能充分利用資源,又能防止污染。原子經濟性的概念是1992年美國***有機化學家Trost(為此他曾獲得了1998年度的總統綠色化學挑戰獎的學術獎)提出的,用原子利用率衡量反應的原子經濟性,為高效的有機合成應**大限度地利用原料分子的每一個原子,使之結合到目標分子中,達到零排放。綠色有機合成應該是原子經濟性的。原子利用率越高,反應產生的廢棄物越少,對環境造成的污染也越少。2.其內涵主要體現為五個“R”上:***是Reduction——“減量”,即減少“三廢”排放;第二是Reuse——“重復使用”,諸如化學工業過程中的催化劑、載體等,這是降低成本和減廢的需要;第三是Recycling——“回收”,可以有效實現“省資源、少污染、減成本”的要求;第四是Regeneration——“再生”,即變廢為寶,節省資源、能源,減少污染的有效途徑;第五是Rejection——“拒用”,指對一些無法替代,又無法回收、再生和重復使用的,有毒副作用及污染作用明顯的原料,拒絕在化學過程中使用,這是杜絕污染的**根本方法。化學重要性傳統的化學工業給環境帶來的污染已十分嚴重,全世界每年產生的有害廢物達3億噸~4億噸。浦東新區特色原料電話古時候,原始人類為了他們的生存,在與自然界的種種災難進行抗爭中。
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。化學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、環境問題、健康問題、資源與可持續發展等問題。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展。4.培養不斷進取、發現、探索、好奇的心理,激發人類對理解自然、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、**、環境保護、電子,冶金,醫藥衛生、資源利用等方面都有密切的聯系,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,如您發現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>>。
從放射性衰變理論的創立、同位素的發現到人工核反應和核裂變的實現、氘的發現、中子和正電子及其它基本粒子的發現,不*是人類的認識深入到亞原子層次,而且創立了相應的實驗方法和理論;不*實現了古代煉丹家轉變元素的思想,而且改變了人的宇宙觀。作為20世紀的時代標志,人類開始掌握和使用核能。放射化學和核化學等分支學科相繼產生,并迅速發展;同位素地質學、同位素宇宙化學等交叉學科接踵誕生。元素周期表擴充了,已有109號元素,并且正在探索超重元素以驗證元素“穩定島假說”。與現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44b2d8bc-241c-49b1-b303-1科學領域。20世紀30年代聚酰胺纖維的合成,使44b2d8bc-241c-49b1-b303-1的概念得到***的確認。后來,44b2d8bc-241c-49b1-b303-1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44b2d8bc-241c-49b1-b303-1化學得以迅速發展。各種44b2d8bc-241c-49b1-b303-1材料合成和應用,為現代工農業、交通運輸、醫療衛生、***技術,以及人們衣食住行各方面,提供了多種性能優異而成本較低的重要材料。掌握了火以后,人類開始食用熟食;繼而人類又陸續發現了一些物質的變化。
英國)為發展立體化學理論作出貢獻。1970年(阿根廷)發現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44b2d8bc-241c-49b1-b303-1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。化學二十世紀末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。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。浦東新區特色原料電話
約從公元前1500年到公元1650年,化學被煉丹術、煉金術。閔行區多層原料誠信互利
德國)從事環狀44b2d8bc-241c-49b1-b303-1化合物的研究。1954年(美國)闡明化學結合的本性,解釋了復雜的分子結構。1955年V.維格諾德(美國)確定并合成了含硫的生物體物質(特別是后葉催產素和增壓素)。1956年(英國)、(俄國)提出氣相反應的化學動力學理論(特別是支鏈反應)。1957年(英國)從事核酸酶以及核酸輔酶的研究。1958年F.桑格(英國)從事胰島素結構的研究。1959年J.海洛夫斯基(捷克)提出極譜學理論并發明了電化學分析中的極譜分析法。1960年(美國)發明了“放射性碳素年代測定法”。1961年M.卡爾文(美國)提示了植物光合作用機理。1962年、(英國)測定了蛋白質的精細結構。1963年K.齊格勒(德國)、G.納塔(意大利)發現了利用新型催化劑進行聚合的方法,并從事這方面的基礎研究。1964年(英國)使用X射線衍射技術測定復雜晶體和大分子的空間結構。1965年(美國)因對有機合成法的貢獻。1966年(美國)用量子力學創立了化學結構分子軌道理論,闡明了分子的共價鍵本質和電子結構。1967年、G.波特(英國)、M.艾根(德國)發明了測定快速化學反應的技術。1968年L.翁薩格(美國)從事不可逆過程熱力學的基礎研究。1969年O.哈塞爾(挪威)、。閔行區多層原料誠信互利
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