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來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-25

    美國)闡明了金屬配位化合物電子反應(yīng)機(jī)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(jì)算法。1986年、李遠(yuǎn)哲(中國臺(tái)灣)、(加拿大)研究化學(xué)反應(yīng)體系在位能面運(yùn)動(dòng)過程的動(dòng)力學(xué)。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(dú)特的有機(jī)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(duì)溶液中的電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)理論作了貢獻(xiàn)。1993年(美國)發(fā)明“聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”法,M.史密斯(加拿大)開創(chuàng)“寡聚核苷酸基定點(diǎn)誘變”法。1994年(美國)在碳?xì)浠衔锛礋N類研究領(lǐng)域作出了杰出貢獻(xiàn)。1995年P(guān).克魯岑(德國)、M.莫利納、(美國)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)、(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)、。約從公元前1500年到公元1650年,化學(xué)被煉丹術(shù)、煉金術(shù)。奉賢區(qū)多層化工原料電話

    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,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*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、達(dá)標(biāo),事故責(zé)任賠償?shù)荣M(fèi)用。1992年,美國化學(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(chǎn)生。不再有廢物處理的問題,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月美國副總統(tǒng)Gore宣布了國家環(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年美國設(shè)立了總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)。奉賢區(qū)多層化工原料電話研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的譜學(xué)方法也由可見光譜、紫外光譜、。

    [5]化學(xué)開設(shè)院校編輯語音一級(jí)學(xué)科0703化學(xué)北京大學(xué)南開大學(xué)吉林大學(xué)復(fù)旦大學(xué)南京大學(xué)浙江大學(xué)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)廈門大學(xué)二級(jí)學(xué)科070301無機(jī)化學(xué)中山大學(xué)070302分析化學(xué)清華大學(xué)武漢大學(xué)湖南大學(xué)070303有機(jī)化學(xué)四川大學(xué)蘭州大學(xué)070304物理化學(xué)北京師范大學(xué)福州大學(xué)山東大學(xué)070305a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學(xué)與物理中山大學(xué)重點(diǎn)(培育)學(xué)科二級(jí)學(xué)科070303有機(jī)化學(xué)鄭州大學(xué)070304物理化學(xué)清華大學(xué)070305a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學(xué)與物理北京化工大學(xué)世界大學(xué)專業(yè)排名排名學(xué)校國家得分1麻省理工學(xué)院美國2加州大學(xué)-伯克利美國3哈佛大學(xué)美國4斯坦福大學(xué)美國5加州理工學(xué)院美國6牛津大學(xué)英國7加州大學(xué)-洛杉基美國8劍橋大學(xué)英國9香港大學(xué)中國香港10帝國理工學(xué)院英國11香港科技大學(xué)中國香港12瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世瑞士13新加坡國立大學(xué)新加坡14東京大學(xué)日本15洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院瑞士16耶魯大學(xué)美國17西北大學(xué)。

    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)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)、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a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5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a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5三維結(jié)構(gòu)。2003年阿格里(美國)和麥克農(nóng)(美國)研究細(xì)胞膜水通道結(jié)構(gòu)極其運(yùn)作機(jī)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(jī)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(jī)化學(xué)的烯烴復(fù)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(gè)時(shí)期從1650年到1775年,是近代化學(xué)的孕育時(shí)期。

    包括性能測定、監(jiān)控、各種光譜和光化學(xué)分析、各種電化學(xué)分析方法、質(zhì)譜分析法、各種電鏡、成像和形貌分析方法,在線分析、活性分析、實(shí)時(shí)分析等,各種物理化學(xué)性能和生理活性的檢測方法,萃取、離子交換、色譜、質(zhì)譜等分離方法,分離分析聯(lián)用、合成分離分析三聯(lián)用等。[4]化學(xué)a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學(xué)天然a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5化學(xué)、a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5合成化學(xué)、a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5物理化學(xué)、高聚物應(yīng)用、a3b7cd76-f6c7-44ab-ac14-da5物理?;瘜W(xué)核化學(xué)放射性元素化學(xué)、放射分析化學(xué)、輻射化學(xué)、同位素化學(xué)、核化學(xué)?;瘜W(xué)生物化學(xué)一般生物化學(xué)、酶類、微生物化學(xué)、植物化學(xué)、免疫化學(xué)、發(fā)酵和生物工程、食品化學(xué)、煤化學(xué)等。其它與化學(xué)有關(guān)的邊緣學(xué)科還有:地球化學(xué)、海洋化學(xué)、大氣化學(xué)、環(huán)境化學(xué)、宇宙化學(xué)、星際化學(xué)等?;瘜W(xué)綠色化學(xué)編輯語音綠色化學(xué)又稱“環(huán)境無害化學(xué)”、“環(huán)境友好化學(xué)”、“清潔化學(xué)”,綠色化學(xué)是近十年才產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是一個(gè)“新化學(xué)嬰兒”。它涉及有機(jī)合成、催化、生物化學(xué)、分析化學(xué)等學(xué)科,內(nèi)容***。綠色化學(xué)的**大特點(diǎn)是在始端就采用預(yù)防污染的科學(xué)手段,因而過程和終端均為零排放或零污染。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?。楊浦區(qū)生態(tài)化工原料工程技術(shù)

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。奉賢區(qū)多層化工原料電話

    2007年格哈德·埃特爾(德國)固體表面化學(xué)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(jìn)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(dá)-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(zhǔn)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(fù)雜化學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)立了多尺度模型”。化學(xué)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(xué)生產(chǎn)化肥和農(nóng)藥,以增加糧食產(chǎn)量;利用化學(xué)合成藥物,以抑制細(xì)菌和病毒,保障人體健康;利用化學(xué)開發(fā)新能源、新材料,以改善人類的生存條件;利用化學(xué)綜合應(yīng)用自然資源和保護(hù)環(huán)境以使人類生活得更加美好。2.化學(xué)是一門很實(shí)用的自然學(xué)科,它與數(shù)學(xué)、物理等學(xué)科共同成為自然科學(xué)迅猛發(fā)展的基礎(chǔ)?;瘜W(xué)的**知識(shí)已經(jīng)應(yīng)用于自然科學(xué)的各個(gè)區(qū)域,化學(xué)是改造自然的強(qiáng)大力量的重要支柱。奉賢區(qū)多層化工原料電話

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