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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
1 对《发展》的评介。《化学通报》2001年第11期“化学史”栏目载文“从诺贝尔化学奖看20世纪化学的发展”(以下简称《发展》),提出了三个问题:“化学奖主要集中在那(哪)些化学分支领域?同一领域的获奖有那(哪)些内在联系?未来化学各分支学科将如何发展?”该文用翔实的化学史实,回答了前两个问题。这是符合该文命题本意的,也是《化学通报》多年来坚持开辟“化学史”栏目,为读者又一次提供了弥足珍贵的参考资料。在此,我们谨向《化学通报》以及《发展》的作者表示诚挚的感谢。  相似文献   

2.
眭蔚  宋文艳 《大学化学》2003,18(3):64-65
无机材料化学是一门正在蓬勃兴起的新应用学科 ,其研究对象和范畴与固体化学基本相同[1] 。无机材料化学既是材料科学的一个重要组成部分 ,又是化学的一个分支 ,具有明显的交叉、边缘学科的性质[1] 。近 1 0多年来 ,我国陆续出版了一些固体化学著 (译 )作[2~ 4] 。 2 0 0 1年底 ,厦门大学出版社出版了曾人杰博士的著作《无机材料化学》。  该书集作者留英 8年的科研心得和多次主讲该课程的体会 ,历时 5年 ,几易其稿而成书。呈现在读者面前的这本《无机材料化学》 ,有如下几个特点。   ( 1 )开拓创新 ,取材新颖。  首先 ,作者把无机材…  相似文献   

3.
曹新录 《化学教育》2003,24(2):42-42
全日制普通高级中学化学教科书中一道习题[1]的答案 :A是氯化铵。有的同学提出A也可能是硫酸铵。因为硫酸银是微溶物 ,在 (NH4 ) 2 SO4 溶液中加AgNO3溶液也会产生Ag2 SO4 白色沉淀。硫酸是强酸 ,所以加入稀硝酸沉淀也不会溶解。学生产生这样的疑问 ,一是对微溶物和难溶物溶解性的差别没有完全掌握 ,二是不了解微溶硫酸盐在稀硝酸中的溶解性会增大。为此我们通过课外活动 ,做了一次让学生自己解决问题的尝试 ,取得了较好的效果。1 实验内容物质的溶解度[2 ] ,AgCl 0 .0 0 0 0 19g (10℃ )、Ag2 SO4 0 .80 g (2 0℃…  相似文献   

4.
中国化学的发展与展望   总被引:28,自引:0,他引:28  
白春礼 《大学化学》2000,15(2):1-10
化学是一门实用的中心学科 ,它与数学、物理学等学科共同成为当代自然科学迅猛发展的基础。化学的核心知识已经应用于自然科学的方方面面 ,与其他学科相辅相成 ,构成了创造自然、改造自然的强大力量。1  5 0年来我国化学学科的发展历程与成就  中国的近代化学在明末清初由欧洲传入 ,而明显的发展则开始于 2 0世纪 2 0年代 ,特别是1 932年中国化学会成立以后。中国现代化学的迅速发展则是建国以后的事。1 .1 发展历程  我国化学在建国以来的发展 ,大致可以分为 4个阶段。   ( 1 )第一阶段 ( 1 949~ 1 95 5年 )   1 949年 ,新成立…  相似文献   

5.
1 分析化学在整个化学领域中的地位1 993年 Grasserbauer教授提出一个四面体模型来说明这一点[1] :整个化学领域以理论为基点 ,由此衍生出分析、合成和工艺三个分支。因此 ,分析化学是整个化学领域中的一“极”,具有相对独立性。 1 991年 Deming则发表另一种见解 ,认为分析化学是整个化学领域的中心 ,他提出的模式是 [2 ] :2 分析化学在 2 0世纪的飞跃发展在世纪之交作一历史性回顾 ,可以得出如下结论。 2 0世纪分析化学取得了惊人的发展 ,它表现在三个方面 ,也可以说是三个阶段 ,但不是截然分割的。首先是依靠化学本身的进展。有机试剂…  相似文献   

6.
美国化学教育研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈学民  张帆  刘枫 《化学通报》2001,64(9):592-595
近年来 ,美国“化学教育杂志”(JCE)陆续发表了一些知名化学教育家有关化学教育和化学教育研究的综述 ,有对化学教育的过去、现在与未来的阐述和展望[1] ,也有通过化学教育研究以提高化学教学质量的论述[2~ 4 ] 。这些文章值得关注。同样值得关注的是 ,1 993年 3月美国化学会第 2 0 5届年会上 ,其化学教育分会有关“什么是化学教育研究会”的专题讨论会。 1 994年JCE就这一讨论会专发了一组文章 (连续 7篇 ) [5] 。同年又发表了通栏标题为“化学教育研究”美国化学会化学教育分会化学教育研究工作组报告[6] 。我们认为这一报告是化学…  相似文献   

7.
(η2-C60)[Pd(pph3)2]n配合物的合成和光电性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从1985年Kroto等[1]发现C60等富勒烯(球烯)至1996年富勒烯的发现者获诺贝尔化学奖期间,在化学、物理、材料等学科领域逐渐地形成了富勒烯的研究热潮[1,2].现在人们正以较多注意力投向富勒烯的各类衍生物结构与性能之间关系的研究,以期望在开发应用方面迈出更大的步伐.它首次合成出-系列的(η2-C60)[Pd(pph3)2]n(n=1、2、3、4)配合物,并比较这些在结构与组成上有差异配合物的光电转换性能.  相似文献   

8.
袁进  郝京诚 《大学化学》2022,37(1):125-132
截止2020年诺贝尔化学奖共颁发了112次,其见证了化学学科的发展历程、化学学科与人类生活密不可分的联系,以及化学学科发展的最前沿。以诺贝尔化学奖为主线,联系诺贝尔化学奖趣闻,讲解化学学科将是人类生存的基础,乃至对人类社会和生存发展做出的重要贡献,可以使大家认识到化学学科的重要性,并且更加了解如何进行化学研究,促进化学学科的长足发展。  相似文献   

9.
磷脂酰胆碱LB单分子膜诱导下KDP晶体取向生长的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
有机超薄膜诱导晶体生长是在化学、物理与生物多门学科相互交融的基础上发展起来的新兴学科 ,并逐渐成为仿生合成的重要分支 [1] .目前的研究重点主要集中于以有机化合物 LB膜作为模板剂诱导生物矿化材料上 [2~ 5] .磷脂 LB膜是生物膜的简化模型体系 [6 ] ,用它作模板剂将使该领域的研究进一步接近生物体系 .对晶体而言 ,修饰晶体材料的特征对于改善和测定材料的光学性能至关重要 [2 ] ,但目前有关上述领域的研究几乎均是空白 .KH2 PO4 ( KDP)晶体是性能优良的非线性光学材料 [7] ,本文首次以磷脂分子 LB膜作为模板剂诱导 KDP的晶化…  相似文献   

10.
宣传化学提高兴趣培养人才   总被引:2,自引:0,他引:2  
高盘良 《化学教育》2003,24(10):6-8
有一些情况是出乎意外的 :北京大学化学系学生会在本科生中进行关于专业兴趣的调查 ,仅有 2 0 %的同学表示愿从事化学类工作 ,而更多的同学认为化学业已成为陈旧的老学科 ,而想转到生物、环境等其他领域[1] 。笔者也曾召开过座谈会 ,由于课堂教学知识过于陈旧、听不到化学激动人心的发展 ,部分同学对化学学习的兴趣不高。在中学生中对学习化学感兴趣的比例大约为3%— 5 % ,升入大学时被调剂到化学或化工类专业认为是一种无奈。原因大致有这几种 :因为 2 1世纪是生命科学和信息科学的世纪 ,化学不那么重要了 ,生物、信息吸引力太强了 ;学化学…  相似文献   

11.
《化学教育》2003,24(3):15-15
接IUPAC(国际纯粹与应用化学联合会 )所属ACEN(亚洲化学教育网 )转来的通知 ,称自即日起至 2 0 0 3年 5月 1日止 ,IUPAC与SAW (环球科学 )将在IUPAC主页上联合举办年龄在 10岁~ 16岁中小学生世界网上化学墙报竞赛。希望我国中学化学教师积极宣传和组织学生参加 ,提交的论文可以用中文撰写。以下是通知全文 :化学教育委员会”公众了解化学”分会与环球科学协会合作 ,将在IUPAC主页上举办年龄在 10岁~ 16岁之间的中小学生网上化学墙报竞赛活动。竞赛主题”学生日常生活中化学的重要性”。投稿截至期为2 0 0 3年 …  相似文献   

12.
超分子结构化学   总被引:5,自引:0,他引:5  
周公度 《大学化学》2002,17(5):1-12
超分子 (supramolecule)通常是指由两种或两种以上分子依靠分子间相互作用结合在一起 ,组装成复杂的、有组织的聚集体 ,并保持一定的完整性 ,使其具有明确的微观结构和宏观特性。由分子到超分子和分子间相互作用的关系 ,正如由原子到分子和共价键的关系一样。   1 987年 ,诺贝尔化学奖授予C .Pedersen(佩德森 )、J M .Lehn(莱恩 )和D .Cram(克拉姆 )等在超分子化学领域中的奠基工作 :佩德森发现冠醚化合物 ,莱恩发现穴醚化合物并提出超分子概念 ,克拉姆是主客体化学的先驱者[1~ 3] 。此后 ,作为化学的…  相似文献   

13.
近年来化学复合镀技术在工业中应用日益广泛 ,本文运用SEM、AES和XPS等手段对用化学复合镀制得的Ni P PTFE镀层的结构和组分进行了分析 ,并就其耐腐蚀性能与前期得到的Ni Sn P[1 ] 、Cu Sn P[2 ] 、Ni P CeO2 [3] 、Ni P SiO2 [4] 镀层进行了比较 ,结果表明 :含量一定的PTFE(聚四氟乙烯 )的共存增强镀层的耐腐蚀性及镀层表面的润滑性。1 实验部分1 1 仪器日产D/MAXⅢA型X 射线衍射仪 ,铜靶 ,管压 2 5kV ,电流 1 0mA。国产JJC 1型润滑湿角测量仪。美国PERKIN ELMERP…  相似文献   

14.
碳化硅 ( Si C)由于其高度的共价键结合特性而具有高硬度、耐磨性和高化学稳定性等优异性能而成为热机、高温环境和化学化工等领域的研究应用对象 .碳化硅材料的无压烧结最早是由 Prochazka[1] 实现的 .2 0世纪 80年代初期 ,Omori[2 ] 通过采用氧化物 ( Al2 O3,Y2 O3和稀土氧化物等 )添加剂的手段大大降低了无压烧结的温度 .这些氧化物具有较低的共熔点 ,在高温下易形成液相 ,从而促进了碳化硅的晶粒重排和晶体生长 .2 0世纪 90年代以来 ,氮化物和氧化物的混合添加剂 (如 Al N- Y2 O3) [3]被广泛应用于碳化硅的液相烧结 .这是因为氮在…  相似文献   

15.
η2-C60[RhCl(CO)(PPh3)2]配合物的合成与表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
从1985年Smalley等[1]发现C60等富勒烯至1996年富勒烯的发现者获诺贝尔化学奖期间, 在化学、 材料、 物理等领域形成了富勒烯的研究热潮[2~5]. 现在科学工作者正以较大的注意力投向富勒烯的化学修饰, 研究富勒烯各类衍生物的结构与性能之间内在联系规律, 以期望在开发应用方面取得突破性进展, 为此也十分重视对具有特殊组成与结构的富勒烯衍生物的研究. 本文首次合成出η2-C60[RhCl(CO)(PPh3)2]配合物, 并对其结构进行了表征.  相似文献   

16.
培养化学生物学复合型本科生的探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 培养化学生物学复合型人才的时代背景  生命体系是目前化学研究最重要的对象之一。几年前 ,我国就已有学者提出 ,分子以上层次的化学是研究化学、生物学复杂系统的一部分 ,它将会在从生物医学到化学之间的辽阔领域展现出新的活力[1] ,并预测可能会产生一门被称为化学生物学的交叉学科[2 ] 。最近 ,吴厚铭先生通过对当今各国学科现状与文献的分析 ,认为化学生物学这一重要的新兴交叉学科已经形成[3 ] 。该学科适应化学与生物学和医学等学科领域相互交叉、相互渗透的趋势 ,采用生物学家不熟悉的化学手段 ,如运用小分子或人工设计合成的分…  相似文献   

17.
羟基磷灰石合成工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
羟基磷灰石 [Ca10 (PO4 ) 6(OH) 2 ,简称HAP]是80年代发展起来的新型牙科、骨科材料 ,其成份接近生物体骨质的无机成份 ,能诱发新骨生长 ,具有良好的生物相容性。HAP的制备方法较多 ,有溶胶 凝胶法[1,2 ] 、沉淀法、电化学合成法[3 ,4 ] 等。1 实验1 1 试剂与仪器所用试剂除磷酸三丁酯为化学纯外 ,其它都是分析纯。美国尼高力公司 (NICOLET)傅里叶变换红外光谱仪 (MAGNA 5 5 0 (Ⅱ ) )。1 2 HAP的制备1 2 1 溶胶 凝胶法合成HAP 我们以不同原料制备了HAP。第一种方法是以Ca(NO3)2 与磷酸三丁…  相似文献   

18.
李兴武 《化学教育》2015,36(2):77-80
核化学起始于19世纪末20世纪初,共有13位科学家因在该领域的突出贡献获得诺贝尔化学奖。以这些诺贝尔化学奖获得者在核化学方面的研究成就为线索,回顾核化学的发展历程,感受化学家的科学精神。  相似文献   

19.
由于碱基在核酸中的重要性 ,多年来一直有关于碱基的理论计算报道[1~ 7] 。本文将化学计量学中的主成分分析方法[8] 用来分析五种碱基 :腺嘌呤 (A)、鸟嘌呤 (G)、胞嘧啶 (C)、尿嘧啶 (U)和胸腺嘧啶 (T)计算结果的几何参数 ,以期取得有用的结构信息。1 方法通过ACD ChemSketch 3 .5 [9] 的三维优化 (分子力学方法CHARMM力场 )获得碱基的起始几何结构 ,其原子编号见图 1。所有的计算均采用Gaussian 94程序[10 ] 在IBM PC兼容机上完成。首先 ,对 5种碱基作了 6种半经验方法 (AM1、PM3、MNDO、…  相似文献   

20.
近年来 ,低温蒸发技术的研究和应用引起了人们的重视 [1~ 3 ] .我们 [4]曾报道应用乙酰丙酮试剂作化学改进剂 ,于石墨管中低温 (~ 75 0℃ )蒸发铍的乙酰丙酮螯合物的 ETV-ICP-AES法 ,并用于人发中痕量铍的测定 .本文从机理上探讨了待测物 (铍或铬 )在石墨管中的蒸发及传输形式 ;研究了相应的乙酰丙酮螯合物的生成条件及主要影响因素 ;在此基础上得出在低温蒸发条件下相应的规律 .1 实验部分1.1 仪器装置 所用的 ICP-AES仪器、电热蒸发装置及它们之间的连接与文献 [1,4]相同 .紫外 -可见分光光度计 (日本岛津 UV-2 0 0 0 ) ,仪器…  相似文献   

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