标签:#化学分支

共 32 篇文章

天体化学

理論起源的資訊圖表]] 天体化学(),又稱天體化学;天体化学研究宇宙中元素和分子的豐度,以及它们和辐射的交互作用;还研究星际间气体和尘埃间的相互作用,特别是分子气体云的形成、相互作用和毁灭。天体化学和天文学以及化学有相互交叉之处。天体化学的研究範圍包含了太陽系行星際物質和星際物質。而研究隕石等太陽系物質元素豐度和同位素比例的學科又被稱為「宇宙化學」;研究星系物質中原子和分子以及前述物質和輻射交互作用的學科有時候稱為「」。天文化學最主要研…

化学哲学

化学哲学是关注化学的科学方法论和假设。研究者包括哲学家、化学家和由两方结合的团队。其大部分历史都是被物理哲学所涵蓋,但是有化学产生哲学问题自20世纪后半叶便引发了越来越多的关注。 研究内容 化学哲学的研究内容十分广泛,主要包括: (1)探讨化学研究的对象、特点、地位和作用; (2)揭示化学科学发展的规律性和预见化学发展的方向和趋势; (3)阐发物质化学运动本身的辩证内容; (4)讨论化学研究中的方法论和认识论问题; (5)分析化学成果及…

有机化学

得主艾里亞斯·詹姆斯·科里及其團隊研發的奧司他韋(特敏福)的全合成圖示]] 分子的结构: 最简单的有机化合物 ]] 有机化学(organic chemistry)是研究有机化合物及有機物質的结构、性质、反應的学科,是化学中极重要的一个分支。有机化学研究的對象是以不同形式包含碳原子的物質,又称为碳化合物的化学。 有關有机化合物或有機物質結構的研究包括用光譜、核磁共振、红外光谱、紫外光谱、质谱或其他物理或化學方式來確認其組成的元素、組成方式…

表面科学

喹吖啶酮的超分子鏈吸附在石墨表面上进行自組裝的掃描隧道顯微鏡影像。]] 表面科学()主要研究的是发生在两种相的界面(例如固-液界面、固-气界面、固-真空界面和液-气界面)上的物理和化学现象,其子领域包括表面化学和表面物理。表面科学的相关实际应用常被称为表面工程(),其中的概念包括多相催化、半导体器件制造、燃料电池、自組裝單分子膜、黏合劑等。表面科学和密切相關; 历史 表面化学领域开始于由保罗·萨巴捷在氢化上开创的多相催化和弗里茨·哈伯对…

纳米化学

纳米化学是化学和纳米科学的交叉学科。纳米化学与根据尺寸、表面、形状和缺陷特性而合成的构件有关。通过进行纳米尺度上的几种化学修饰,科学家们证实了纳米化学材料具有尺寸依赖性。纳米化学在化学、材料、物理、科学、工程、生物和医学等领域均有广泛的应用。纳米化学和其他纳米科学领域的核心概念相同,但这些概念的用法不同。 纳米化学可以由尺寸、形状、自组装、缺陷和生物纳米等概念来描述,任何新的纳米结构的合成都与这些概念有关。纳米结构的合成取决于表面、尺寸…

宇宙化學

宇宙化學()是研究宇宙中物體的化學組成和形成這些組成的過程。這主要是通過研究隕石的化學成分和其它實物的樣本。由於隕石母體的小行星有些是太陽系形成初期凝固的第一批固體,宇宙化學通常,但不完全是研究與太陽系有關的物體。 歷史 在1938年,瑞士礦物學家和他的同事們分析了一些隕石和地球物體的樣品,依據這些資料他們列出了一份所謂”宇宙豐度”的清單。戈耳斯密特解釋將隕石納入他清單中的地球岩石,是因為他認為隕石在進入大氣層的過程中會經歷值得注意的化…

錒系化學

是在原子能領域中非常重要的一個錒系元素]] 錒系化學(Actinide chemistry)是核化学的一個主要分支領域,研究錒系元素的化學反應以及其分子系統。錒系元素共包含15個放射性金屬元素,分別是原子序89的錒至103的鐒。錒系元素的名稱得名自此列元素之首錒(Ac),而錒系元素常會用非正式的化學符號An來表示。錒系元素中除了d區的鐒外都是f區元素,最高能量的電子是在5f電子層。與同在f區的鑭系元素相比,錒系元素的價態變化較多,化學性…

生物化学

生物化學(,)简称生化,是用化学、物理学和生物学的原理和方法,研究生物内物质的化学组成、结构和功能以及生命活动过程中各种化学变化过程及其与环境之间相互关系的学科。 “生物化学”不同于“化学生物学”,前者主要研究生物體中的化學进程,研究細胞内各组分,如蛋白質、糖類、脂類、核酸等生物大分子的结构和功能。相对而言,化學生物學则着重于利用化學合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子(…

高分子化学

高分子化学,()又稱“聚合物化學”,是研究高分子的结构、合成和反应的科學,是化学的分科。 通常高分子根据生成它单体的名称,如乙烯聚合生成的高分子称为聚乙烯,丙烯聚合生成的高分子称为聚丙烯。聚合反应过程可分为均相、多相聚合,多相聚合分为乳液、分散、沉淀聚合。 历史 人类很早就一直使用天然高分子。比如丝绸、木材、天然橡胶等都是天然高分子材料。19世纪晚期,一些发明家製出了一些人造高分子,比如酚醛树脂,聚甲醛等,发现高分子是一种很重要的材料。…

无机化学

中含有不寻常的三中心两电子键。 B:氯化铯的晶体结构是一类结构的代表。 C:Fp2是一个有机金属双核簇合物。 D:硅氧树脂在隆胸技术和橡皮泥中都有应用。 E:格拉布催化剂的发现者凭此获得了2005年的诺贝尔化学奖。 F:沸石是分子筛的一种重要类型。 G:乙酸铜异常的逆磁性质为理论化学增添了新的动力。]] 无机化学是研究无机化合物的化学分支学科。通常,无机化合物与有机化合物相对,指不含C-H键的化合物,因此一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、氰…

植物化学

植物化学()严格地来说是对植物化学成分的研究。这些化合物取自植物。在更狭义的层面上,这个术语常被用于描述存在于植物中的大量的多种次级代谢化合物(次級代謝產物)。已知其中有许多化学物质可为植物提供保护以防昆虫的攻击以及抗植物病害。食用植物中的植物化学物质通常在人类生物学中起作用,并且在许多情况下具有健康益处。在植物中发现的化合物有很多种,但大多数属于四种主要的生物化学类别,生物碱,糖苷,多酚,和萜烯。 植物化学可以被认为是植物学或化学的子…

石油化学

石油化學()是研究石油及其產品的組成和性質、石化過程的一門學科。 其中最常見的兩大類產物分別為:烯烴和芳香烴。煉油廠藉由流化催化裂化提煉生產烯烴和芳香烴。化工廠通過天然氣液體(如乙烷和丙烷)的蒸汽裂化生產烯烴,通過石腦油催化重整生產芳香烴。烯烴和芳香烴是各種材料(如溶劑、清潔劑和黏合劑)的原料。烯烴是用於塑料、樹脂、纖維、彈性體、潤滑劑和凝膠中的聚合物和低聚物的原料。 概述 油井從陸地或海洋下,提取原油和天然氣。之後用船舶、火車和管道運…

物理化学

,其合成得到了物理化學的極大幫助。]] 物理化學(),簡稱物化,是一門從物理學角度分析物質體系化學行為的原理、規律和方法的學科,可謂近代化學的原理根基。物理化學家關注於分子如何形成結構、動態變化、分子光譜原理、平衡態等根本問題,涉及的物理學有靜力學、動力學、量子力學、統計力學等。大體而言,物理化學為化學諸分支中,最講求數值精確和理論解釋的學科。化學物理學和物理化學都是物理學和化學的交叉學科,但二者还是有細微區别的。化學物理學主要是研究化…

油田化学

在石油工业中通常将油气田钻探、开采和集输过程中应用化学剂和化学方法的科学技术称为油田化学()。 油田化学主要包括: #钻井液、完井液的处理剂及应用技术 #酸化液和压裂液的添加剂及其应用技术 #注入水和油田污水处理剂及水处理技术 #化学堵水剂和调剖剂及其应用技术 #化学固砂剂及其应用技术 #三次采油化学剂及技术 #油气集输过程中的化学处理剂及技术 #钻、采、输过程中的化学防腐蚀技术 #油气层损害的化学防治技术 #油田化学剂的研制及合成方法…

化學生物學

化學生物學()是哈佛大学的斯图亚特·L·施莱伯等人所提倡,利用分子生物學的手法,搭配有機化學的方式,探討細胞內核酸或是蛋白質等生物體內分子的功能或是反應。Schreiber等人指出:“化学生物学是对分子生物学的有力补充,化学生物学是采用化学的手段,如运用小分子或人工设计合成的分子作为配体来直接改变生物分子的功能。 在傳統的生物學或是遺傳學中,通常是利用基因本身的手法,將基因表現後,探討生物體分子內的交互作用,以及調控機制等解析。而化學生…

晶体学

的原子分辨率图像。 较亮的原子是锶,而较暗的原子是钛。]] 晶体学,又称结晶学(),是一门以确定固体中原子(或离子)排列方式为目的的实验科学。“晶体学”一词原先仅指对各种晶体性质的研究,但随着人们对微观尺度上的认识加深,其词义已大大扩充。 在X射线衍射晶体学提出之前(介绍见下文),人们对晶体的研究主要集中于晶体的点阵几何上,包括测量各晶面相对于理论参考坐标系(晶体坐标轴)的夹角,以及建立晶体点阵的对称关系等。夹角的测量用测角仪完成。每个…

放射化学

放射化学()是化学的一个分支,旨在研究那些参与化学反应的物质属于或带有放射性核素的化学反应的一门学科。放射化学是关于放射性材料的化学;其中,放射性核素用于研究非放射性核素(在放射化学领域,由于缺乏放射性的物质在放射性衰变上是稳定的,因而往往又将这些非放射性物质称为冷物质或惰性物质)的性质和化学反应。放射化学在很大程度上是利用放射性来研究普通化学反应。 历史 此學科起源在19世紀末20世紀初,亨利·贝克勒於1896年發現鈾化合物所發射的輻…

分析化学

实验室]] 分析化学()是開發分析物質成分、結構的方法,使化學成分得以定性和定量,化學結構得以確定。定性分析可以找到样品中有何化学成分;定量分析可以确定这些成分的含量。在分析样品时一般先要想法分离不同的成分。分析化學是化學家最基礎的訓練之一,化學家在實驗技術和基礎知識上的訓練,皆得力於分析化學。 分析的方式大概可分为两大类,经典方法和仪器分析方法。仪器分析方法使用仪器去测量分析物的物理属性,比如光吸收、荧光、電導等。仪器分析法常使用如电…

立体化学

體。立體化學專注於立体异构體。]] 立体化学(stereochemistry)是研究分子实体中各原子在空间的相互间位置和排列,以及其因排列不同而造成立体异构体之间物理性质和化学反应的差异的一门学科。 立体化学属于化学分支学科,主要研究有机物分子在三维空间内的结构与反应行为。由于碳以及所有其他元素的化学键往往不是在二维平面上伸展的,于是就产生了相应的异构现象,由此产生了立体化学这门学科。 立体化学的一个重要次分支是手性分子的研究。 立体化…

大气化学

大气化学是研究大气组成和化学过程的学科,是大气科学的一个重要分支学科。大气化学研究的空间范围从城市、区城向全球扩展,研究的时间尺度从几天到几年,以至几十年。大气化学研究的对象包括大气、气溶胶、大气放射性物质和降水化学等:研究的空间范围主要是对流层和平流层;研究的手段有现场观测、实验室模拟和数值模拟等。研究大气化学要涉及与光化学、均相非均相反应动力学、大气扩散理论、痕量分析化学等领域;不仅研究大气的化学反应,还要研究大气的复杂物理化学过程…