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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-08-03

   [4]化學(xué)高分子化學(xué)天然高分子化學(xué)、高分子合成化學(xué)、高分子物理化學(xué)、高聚物應(yīng)用、高分子物理。化學(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)。化學(xué)生物化學(xué)一般生物化學(xué)、酶類(lèi)、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(yǔ)音綠色化學(xué)又稱(chēng)“環(huán)境無(wú)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(lái)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(guò)程和終端均為零排放或零污染。世界上很多國(guó)家已把“化學(xué)的綠色化”作為新世紀(jì)化學(xué)進(jìn)展的主要方向之一。化學(xué)定義用化學(xué)的技術(shù),原理和方法去消除對(duì)人體健康,安全和生態(tài)環(huán)境有毒有害的化學(xué)品,因此也稱(chēng)環(huán)境友好化學(xué)或潔凈化學(xué)。實(shí)際上,綠色化學(xué)不是一門(mén)全新的科學(xué)。綠色化學(xué)不但有重大的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益,而且說(shuō)明化學(xué)的負(fù)面作用是可以避免的,顯現(xiàn)了人的能動(dòng)性。
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   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(英國(guó))發(fā)現(xiàn)非放射性元素中的同位素并開(kāi)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(lèi)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。
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   1931年C.博施(德國(guó)),F(xiàn).貝吉烏斯(德國(guó)人)發(fā)明和開(kāi)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(xiàn)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(lèi)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(lèi)胡蘿卜素以及維生素類(lèi)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。1944年O.哈恩(德國(guó))發(fā)現(xiàn)重核裂變反應(yīng)。1945年)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。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。

   為合成有高度生物活性的物質(zhì),并與其他學(xué)科協(xié)同解決有生命物質(zhì)的合成問(wèn)題及解決前生命物質(zhì)的化學(xué)問(wèn)題等,提供了有利的條件。20世紀(jì)以來(lái),化學(xué)發(fā)展的趨勢(shì)可以歸納為:由宏觀向微觀、由定性向定量、由穩(wěn)定態(tài)向亞穩(wěn)定態(tài)發(fā)展,由經(jīng)驗(yàn)逐漸上升到理論,再用于指導(dǎo)設(shè)計(jì)和開(kāi)拓創(chuàng)新的研究。一方面,為生產(chǎn)和技術(shù)部門(mén)提供盡可能多的新物質(zhì)、新材料;另一方面,在與其它自然科學(xué)相互滲透的進(jìn)程中不斷產(chǎn)生新學(xué)科,并向探索生命科學(xué)和宇宙起源的方向發(fā)展?;瘜W(xué)學(xué)科分類(lèi)編輯語(yǔ)音化學(xué)變化:有其他物質(zhì)生成的變化(蠟燭燃燒、鋼鐵生銹、食物腐爛、糧食釀酒、動(dòng)植物呼吸、光合作用……)?;瘜W(xué)性質(zhì):化學(xué)性質(zhì),化學(xué)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),是物質(zhì)在化學(xué)變化中表現(xiàn)出來(lái)的性質(zhì)。如所屬物質(zhì)類(lèi)別的化學(xué)通性:酸性、堿性、氧化性、還原性、熱穩(wěn)定性及一些其它特性?;瘜W(xué)在發(fā)展過(guò)程中,依照所研究的分子類(lèi)別和研究手段、目的、任務(wù)的不同,派生出不同層次的許多分支。在20世紀(jì)20年代以前,化學(xué)傳統(tǒng)地分為無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)和分析化學(xué)四個(gè)分支。20年代以后,由于世界經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,化學(xué)鍵的電子理論和量子力學(xué)的誕生、電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的興起,化學(xué)研究在理論上和實(shí)驗(yàn)技術(shù)上都獲得了新的手段。

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   參與學(xué)術(shù)交流的能力。[5]化學(xué)開(kāi)設(shè)院校編輯語(yǔ)音一級(jí)學(xué)科0703化學(xué)北京大學(xué)南開(kāi)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(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)廈門(mén)大學(xué)二級(jí)學(xué)科070301無(wú)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)ca2d-63a4-4364-bb3b-ab1f794cb3fc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)ca2d-63a4-4364-bb3b-ab1f794cb3fc化學(xué)與物理北京化工大學(xué)世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名排名學(xué)校國(guó)家得分1麻省理工學(xué)院美國(guó)2加州大學(xué)-伯克利美國(guó)3哈佛大學(xué)美國(guó)4斯坦福大學(xué)美國(guó)5加州理工學(xué)院美國(guó)6牛津大學(xué)英國(guó)7加州大學(xué)-洛杉基美國(guó)8劍橋大學(xué)英國(guó)9香港大學(xué)中國(guó)香港10帝國(guó)理工學(xué)院英國(guó)11香港科技大學(xué)中國(guó)香港12瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世瑞士13新加坡國(guó)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(guó)17西北大學(xué)。
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   綠色化學(xué)體現(xiàn)了化學(xué)科學(xué)、技術(shù)與社會(huì)的相互聯(lián)系和相互作用,是化學(xué)科學(xué)高度發(fā)展以及社會(huì)對(duì)化學(xué)科學(xué)發(fā)展的作用的產(chǎn)物,對(duì)化學(xué)本身而言是一個(gè)新階段的到來(lái)。作為新世紀(jì)的一代,不但要有能力去發(fā)展新的、對(duì)環(huán)境更友好的化學(xué),以防止化學(xué)污染;而且要讓年輕的一代了解綠色化學(xué)、接受綠色化學(xué)、為綠色化學(xué)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)?;瘜W(xué)***理論1.“原子經(jīng)濟(jì)性”,即充分利用反應(yīng)物中的各個(gè)原子,因而既能充分利用資源,又能防止污染。原子經(jīng)濟(jì)性的概念是1992年美國(guó)***有機(jī)化學(xué)家Trost(為此他曾獲得了1998年度的總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng)的學(xué)術(shù)獎(jiǎng))提出的,用原子利用率衡量反應(yīng)的原子經(jīng)濟(jì)性,為高效的有機(jī)合成應(yīng)**大限度地利用原料分子的每一個(gè)原子,使之結(jié)合到目標(biāo)分子中,達(dá)到零排放。綠色有機(jī)合成應(yīng)該是原子經(jīng)濟(jì)性的。原子利用率越高,反應(yīng)產(chǎn)生的廢棄物越少,對(duì)環(huán)境造成的污染也越少。2.其內(nèi)涵主要體現(xiàn)為五個(gè)“R”上:***是Reduction——“減量”,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(guò)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”。
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