#Великие химические открытия
Великие химические открытия
Тег

Великие химические открытия

Великие химические открытия
Найденo 12 статей
Портрет Михаила Ломоносова
Страны мира. НаукаСтраны мира. Наука
Россия. Химические науки
Хими́ческие нау́ки в Росси́и. Химия, как наука о веществах и законах их превращений, является одной из отраслей естествознания и междисциплинарной областью знаний. Согласно номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, химические науки в России включают в себя: аналитическую, неорганическую, органическую и физическую химию, хемоинформатику, электрохимию, химию высокомолекулярных соединений, химию элементоорганических соединений, бионеорганическую и биоорганическую химию, коллоидную химию, нефтехимию, радиохимию, кинетику и катализ, химию твёрдого тела, медицинскую химию. Активные исследования в области химии необходимы для создания новых производственных технологий, развития энергетики, сельского хозяйства, биотехнологий, медицины и др.
Страны мира. Наука
Россия. Химические науки. Развитие исследований в 1920-х гг. – начале 21 в. Неорганическая и аналитическая химия
Неоргани́ческая и аналити́ческая хи́мия в СССР и РФ. Работы в области неорганической химии были направлены на решение разнообразных фундаментальных и прикладных задач. Мощную отечественную научную школу химиков-неоргаников, изучающих комплексные соединения, создал Л. А. Чугаев. Созданный Н. С. Курнаковым физико-химический анализ получил широкое распространение при исследовании природных соляных отложений (что позволило наладить производство солей натрия, калия и др.), искусственно полученных сплавов, стёкол. А. А. Бочваром заложены основы структурной теории жаропрочных сплавов. Принципиально новые способы получения неорганических материалов разработаны А. Г. Мержановым с сотрудниками на основе открытого ими метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и В. В. Болдыревым на основе механохимических процессов. Фундаментальные исследования в области химии и технологии твердофазных материалов с функциональными свойствами выполнены Ю. Д. Третьяковым с сотрудниками на основе сформулированных ими принципов химического дизайна.
Плоское зеркало из ситаллов
Страны мира. Наука
Россия. Химические науки. Развитие исследований в 1920-х гг. – начале 21 в. Органическая химия
Органи́ческая хи́мия в СССР и РФ. Органическая химия своими выдающимися успехами обязана в первую очередь школам А. Е. Арбузова и А. Н. Несмеянова, в которых проводились исследования элементоорганических соединений. Продолжались исследования ацетиленовых углеводородов, начатые школой А. Е. Фаворского; изучение димеризации и полимеризации этих соединений и гидратации полученных продуктов привело к синтезу ряда ацетиленовых спиртов и карбонильных соединений, а также соединений стероидного типа (И. Н. Назаров). В области химии природных соединений проводились исследования, посвящённые выявлению строения и состава терпенов (С. С. Намёткин, Б. А. Арбузов), целлюлозы (П. П. Шорыгин), алкалоидов (А. П. Орехов, А. Е. Чичибабин и др.). В 1950-х гг. развитие получили работы, заложившие основы биоорганической химии. В области химии высокомолекулярных соединений важное значение имела разработка С. В. Лебедевым первого промышленного способа получения синтетического каучука (1928–1932).
Изопреновый каучук
Учёные
Мержанов Александр Григорьевич
Мержа́нов Алекса́ндр Григо́рьевич (1931–2013), российский физикохимик, академик РАН (1997). Основные работы в области физикохимии и технологии неорганических материалов. В 1967 г. вместе с коллегами И. П. Боровинской и В. М. Шкиро зарегистрировали явление твердопламенного горения, которое получило название самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1981). Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий (1996) за самораспространяющийся высокотемпературный синтез ферритов, разработку и промышленное освоение новой высокоэффективной технологии. В 2017 г. Институту структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН присвоено имя Мержанова.
Александр Мержанов. 1985
Термины
Свободные радикалы
Свобо́дные радика́лы, частицы (атомы, молекулы, фрагменты молекул), содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешних атомных или молекулярных орбиталях. Генерирование свободных радикалов происходит при термическом, фотохимическом, радиационном воздействии на различные вещества и материалы, в результате электролиза, окислительно-восстановительных реакций и пр. Свободные радикалы играют большую роль во многих промышленных процессах: полимеризации, пиролиза, горения, взрыва, катализа и др.; широко распространены в природе (обнаружены в земной атмосфере, в космосе); участвуют в биохимических процессах метаболизма (дыхание, фотосинтез и пр.).
Трифенилметильный радикал
Страны мира. Наука
Россия. Химические науки. Развитие исследований в 1920-х гг. – начале 21 в. Физическая химия
Физи́ческая хи́мия в СССР и РФ. В области физической химии международную известность благодаря исследованиям по химической кинетике получила школа Н. Н. Семёнова. За исследования в области цепных реакций Семёнову присуждена Нобелевская премия по химии (1956). Крупнейшая в Советском Союзе школа по органическому катализу создана Н. Д. Зелинским. Одним из основоположников современного учения об электрохимических процессах по праву можно считать А. Н. Фрумкина; его работы оказали большое влияние на развитие электрохимической кинетики. Становление отечественной радиохимии связано с именем В. И. Вернадского, который одним из первых в стране оценил значение радиоактивных веществ как источника энергии.
Оганесон
Страны мира. Наука
Россия. Химические науки. Развитие исследований в 18 – начале 20 вв.
Разви́тие иссле́дований по хи́мии в Росси́и в 18 – нача́ле 20 вв. Развитие химии в России в 18 в. связано с именами М. В. Ломоносова, Э. Г. Лаксмана и Т. Е. Ловица. В начале 19 в. Ф. Ф. Рейсс открыл явление электрофореза (представлено в 1807, опубликовано в 1809), а К. С. Кирхгоф осуществил первую каталитическую реакцию (1811). Г. И. Гесс открыл основной закон термохимии – закон постоянства количества теплоты (закон Гесса, 1840). Главным событием в развитии естественных наук в 19 в. стало открытие Д. И. Менделеевым периодического закона (1869) и создание системы химических элементов, основанной на этом законе. В области органической химии А. М. Бутлеров создал теорию строения химического вещества (1861).
Химия
Химические процессы
Фотографические процессы
Фотографи́ческие проце́ссы, физико-химические методы получения изображений с помощью светочувствительных регистрирующих материалов на основе галогенидов серебра. Широкое применение в профессиональной и специальной фотографии нашёл одноступенчатый диффузионный фотографический процесс, основанный на диффузии солей серебра и позволяющий «полусухим» методом получить беззернистое изображение с хорошей резкостью и разрешающей способностью.
Строение фотокомплекта «Полароид SX-70» и схема образования цветного изображения
Научные законы, утверждения, уравнения
Периодическая система химических элементов
Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов, упорядоченное множество химических элементов и их естественная классификация. Является табличным представлением периодического закона, открытого Д. И. Менделеевым. Современная форма периодической системы химических элементов (в 1989 ИЮПАК рекомендована длинная форма) состоит из 7 периодов (горизонтальных последовательностей элементов, расположенных по возрастанию порядкового номера) и 18 групп (вертикальных последовательностей элементов в соответствии с количеством валентных электронов), а короткая форма – из 8 групп. Периодическая система химических элементов – научная база преподавания общей и неорганической химии, а также некоторых разделов атомной физики.
Периодическая система химических элементов
1
2