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来源: 发布时间:2021-12-07

    收藏查看我的收藏0有用+1已投票0[huàxué]化学(自然科学,变化的学科)语音编辑锁定讨论上传视频上传视频化学(chemistry)是自然科学的一种,主要在分子、原子层面,研究物质的组成、性质、结构与变化规律,创造新物质(实质是自然界中原来不存在的分子)。世界由物质组成,主要存在着化学变化和物理变化两种变化形式(还有核反应)。不同于研究尺度更小的粒子物理学与核物理学,化学研究的原子~分子~离子(团)的物质结构和化学键、分子间作用力等相互作用,其所在的尺度是微观世界中**接近宏观的,因而它们的自然规律也与人类生存的宏观世界中物质和材料的物理、化学性质**为息息相关。作为沟通微观与宏观物质世界的重要桥梁,化学则是人类认识和改造物质世界的主要方法和手段之一。中文名化学外文名Chemistry专业代码0703类别理工科。个时期从1650年到1775年,是近代化学的孕育时期。闵行区推广化学试剂二手价格

    放射化学和核化学等分支学科相继产生,并迅速发展;同位素地质学、同位素宇宙化学等交叉学科接踵诞生。元素周期表扩充了,已有109号元素,并且正在探索超重元素以验证元素“稳定岛假说”。与现代宇宙学相依存的元素起源学说和与演化学说密切相关的核素年龄测定等工作,都在不断补充和更新元素的观念。酚醛树脂的合成,开辟了高分子科学领域。20世纪30年代聚酰胺纤维的合成,使高分子的概念得到***的确认。后来,高分子的合成、结构和性能研究、应用三方面保持互相配合和促进,使高分子化学得以迅速发展。各种高分子材料合成和应用,为现代工农业、交通运输、医疗卫生、***技术,以及人们衣食住行各方面,提供了多种性能优异而成本较低的重要材料,成为现代物质文明的重要标志。高分子工业发展为化学工业的重要支柱。20世纪是有机合成的黄金时代。化学的分离手段和结构分析方法已经有了很大发展,许多天然有机化合物的结构问题纷纷获得圆满解决,还发现了许多新的重要的有机反应和专一性有机试剂,在此基础上,精细有机合成,特别是在不对称合成方面取得了很大进展。一方面,合成了各种有特种结构和特种性能的有机化合物;另一方面。上海技术化学试剂材料区别经典的元素学说由于放射性的发现而产生深刻的变革。

    德国)合成了糖类以及嘌呤诱导体。1903年(瑞典)提出电解质溶液理论。1904年W.拉姆赛(英国)发现空气中的惰性气体。1905年A.冯·贝耶尔(德国)从事有机染料以及氢化芳香族化合物的研究。1906年H.莫瓦桑(法国)从事氟元素的研究。1907年E.毕希纳(德国)从事酵素和酶化学、生物学研究。1908年E.卢瑟福(英国)首先提出放射性元素的蜕变理论。1909年W.奥斯特瓦尔德(德国)从事催化作用、化学平衡以及反应速度的研究。1910年O.瓦拉赫(德国)脂环式化合物的奠基人。1911年M.居里(法国)发现镭和钋。1912年V.格林尼亚(法国)发明了格林尼亚试剂——有机镁试剂。P.萨巴蒂(法国)使用细金属粉末作催化剂,发明了一种制取氢化不饱和烃的有效方法。1913年A.维尔纳(瑞士)从事配位化合物的研究以及分子内原子化合价的研究。1914年(美国)致力于原子量的研究,精确地测定了许多元素的原子量。1915年R.威尔斯泰特(德国)从事植物色素(叶绿素)的研究。1916~1917年未颁奖。1918年F.哈伯(德国)研究和发明了有效的大规模合成氨法。1920年(德国)从事电化学和热动力学方面的研究。1921年F.索迪(英国)从事放射性物质的研究,***命名“同位素”。1922年。

    即减少“三废”排放;第二是Reuse——“重复使用”,诸如化学工业过程中的催化剂、载体等,这是降低成本和减废的需要;第三是Recycling——“回收”,可以有效实现“省资源、少污染、减成本”的要求;第四是Regeneration——“再生”,即变废为宝,节省资源、能源,减少污染的有效途径;第五是Rejection——“拒用”,指对一些无法替代,又无法回收、再生和重复使用的,有毒副作用及污染作用明显的原料,拒绝在化学过程中使用,这是杜绝污染的**根本方法。化学重要性传统的化学工业给环境带来的污染已十分严重,全世界每年产生的有害废物达3亿吨~4亿吨,给环境造成危害,并威胁着人类的生存。化学工业能否生产出对环境无害的化学品,甚至开发出不产生废物的工艺,有识之士提出了绿色化学的号召,并立即得到了全世界的积极响应。绿色化学的**就是要利用化学原理从源头消除污染。绿色化学给化学家提出了一项新的挑战,国际上对此很重视。1996年,美国设立了“绿色化学挑战奖”,以表彰那些在绿色化学领域中做出杰出成就的企业和科学家。绿色化学将使化学工业改变面貌,为子孙后代造福。迄今为止,化学工业的绝大多数工艺都是20多年前开发的。约从公元前1500年到公元1650年,化学被炼丹术、炼金术。

    不*丰富和深化了对元素周期表的认识,而且发展了分子理论。应用量子力学研究分子结构。从氢分子结构的研究开始,逐步揭示了化学键的本质,先后创立了价键理论、分子轨道理论和配位场理论。化学反应理论也随着深入到微观境界。应用X射线作为研究物质结构的新分析手段,可以洞察物质的晶体化学结构。测定化学立体结构的衍射方法,有X射线衍射、电子衍射和中子衍射等方法。其中以X射线衍射法的应用所积累的精密分子立体结构信息**多。研究物质结构的谱学方法也由可见光谱、紫外光谱、红外光谱扩展到核磁共振谱、电子自选共振谱、光电子能谱、射线共振光谱、穆斯堡尔谱等,与计算机联用后,积累大量物质结构与性能相关的资料,正由经验向理论发展。电子显微镜放大倍数不断提高,人们可以直接观察分子的结构。经典的元素学说由于放射性的发现而产生深刻的变革。从放射性衰变理论的创立、同位素的发现到人工核反应和核裂变的实现、氘的发现、中子和正电子及其它基本粒子的发现,不*是人类的认识深入到亚原子层次,而且创立了相应的实验方法和理论;不*实现了古代炼丹家转变元素的思想,而且改变了人的宇宙观。作为20世纪的时代标志,人类开始掌握和使用核能。从氢分子结构的研究开始,逐步揭示了化学键的本质,。,。闵行区推广化学试剂二手价格

二十世纪的化学是一门建立在实验基础上的科学,实验与理论。闵行区推广化学试剂二手价格

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