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來源: 發(fā)布時間:2022-06-26

    分支學科的基礎(chǔ)上產(chǎn)生了新的化學分支學科。近代物理的理論和技術(shù)、數(shù)學方法及計算機技術(shù)在化學中的應(yīng)用,對現(xiàn)代化學的發(fā)展起了很大的推動作用。19世紀末,電子、X射線和放射性的發(fā)現(xiàn)為化學在20世紀的重大進展創(chuàng)造了條件。在結(jié)構(gòu)化學方面,由于電子的發(fā)現(xiàn)開始并確立的現(xiàn)代的有核原子模型,不*豐富和深化了對元素周期表的認識,而且發(fā)展了分子理論。應(yīng)用量子力學研究分子結(jié)構(gòu)。從氫分子結(jié)構(gòu)的研究開始,逐步揭示了化學鍵的本質(zhì),先后創(chuàng)立了價鍵理論、分子軌道理論和配位場理論?;瘜W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)的晶體化學結(jié)構(gòu)。測定化學立體結(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)的譜學方法也由可見光譜、紫外光譜、紅外光譜擴展到核磁共振譜、電子自選共振譜、光電子能譜、射線共振光譜、穆斯堡爾譜等,與計算機聯(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)典的元素學說由于放射性的發(fā)現(xiàn)而產(chǎn)生深刻的變革。研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的譜學方法也由可見光譜、紫外光譜、。虹口區(qū)制作原料有什么

    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(zhì)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(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(chǎn)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(zhì)、海洋等科學技術(shù)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(guān)的重大問題??傊?,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(nèi)容由網(wǎng)友共同編輯,如您發(fā)現(xiàn)自己的詞條內(nèi)容不準確或不完善,歡迎使用本人詞條編輯服務(wù)(**)參與修正。立即前往>>。虹口區(qū)生態(tài)原料誠信互利這樣,人類在逐步了解和利用這些物質(zhì)的變化的過程中,制得了對人類具有極。

    美國)闡明了金屬配位化合物電子反應(yīng)機理。1984年(美國)開發(fā)了極簡便的肽合成法。1985年J.卡爾、(美國)開發(fā)了應(yīng)用X射線衍射確定物質(zhì)晶體結(jié)構(gòu)的直接計算法。1986年、李遠哲(中國臺灣)、(加拿大)研究化學反應(yīng)體系在位能面運動過程的動力學。1987年、(美國)、(法國)合成冠醚化合物。1988年J.戴森霍弗、R.胡伯爾、H.米歇爾(德國)分析了光合作用反應(yīng)中心的三維結(jié)構(gòu)。1989年S.奧爾特曼,(美國)發(fā)現(xiàn)RNA自身具有酶的催化功能。1990年(美國)創(chuàng)建了一種獨特的有機合成理論——逆合成分析理論。1991年(瑞士)發(fā)明了傅里葉變換核磁共振分光法和二維核磁共振技術(shù)。1992年(美國)對溶液中的電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)理論作了貢獻。1993年(美國)發(fā)明“聚合酶鏈式反應(yīng)”法,M.史密斯(加拿大)開創(chuàng)“寡聚核苷酸基定點誘變”法。1994年(美國)在碳氫化合物即烴類研究領(lǐng)域作出了杰出貢獻。1995年P(guān).克魯岑(德國)、M.莫利納、(美國)闡述了對臭氧層產(chǎn)生影響的化學機理,證明了人造化學物質(zhì)對臭氧層構(gòu)成破壞作用。1996年(美國)、(英國)、(美國)發(fā)現(xiàn)了碳元素的新形式——富勒氏球(也稱布基球)C60。1997年(美國)、(英國)、。

    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?。兰A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(jié)構(gòu)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(yīng)。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(zhì)量。如:利用化學生產(chǎn)化肥和農(nóng)藥,以增加糧食產(chǎn)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(yīng)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(chǔ)?;瘜W的**知識已經(jīng)應(yīng)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。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。

    丹麥)發(fā)現(xiàn)人體細胞內(nèi)負責儲藏轉(zhuǎn)移能量的離子傳輸酶。1998年W.科恩(奧地利)J.波普(英國)提出密度泛函理論。1999年艾哈邁德-澤維爾(美籍埃及)將毫微微秒光譜學應(yīng)用于化學反應(yīng)的轉(zhuǎn)變狀態(tài)研究?;瘜W二十一世紀初2000年黑格(美國)、麥克迪爾米德(美國)、白川英樹(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)、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)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)、田中耕一(日本)在生物44b2d8bc-241c-49b1-b303-1大規(guī)模質(zhì)譜測定分析中發(fā)展了軟解吸附作用電離方法。庫特-烏特里希(瑞士)以核電磁共振光譜法確定了溶劑的生物44b2d8bc-241c-49b1-b303-1三維結(jié)構(gòu)。2003年阿格里(美國)和麥克農(nóng)(美國)研究細胞膜水通道結(jié)構(gòu)極其運作機理。2004年阿龍·切哈諾沃(以色列)、阿夫拉姆·赫什科(以色列)、歐文·羅斯(美國)發(fā)現(xiàn)了泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解——一種蛋白質(zhì)“死亡”的重要機理。2005年伊夫·肖萬(法國)、羅伯特·格拉布(美國)、理查德·施羅克(美國)研究了有機化學的烯烴復分解反應(yīng)。2006年羅杰·科恩伯格(美國)“真核轉(zhuǎn)錄的分子基礎(chǔ)”。個時期從1650年到1775年,是近代化學的孕育時期。虹口區(qū)生態(tài)原料誠信互利

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