得了青光眼应该如何治疗?治疗之后会复发吗?
青光眼是一种常见的严重致盲性眼病。青光眼对视觉功能的损害是不可逆转的。目前的药理学和外科治疗只能缓解症状,防止疾病的进一步发展。虽然手术可以部分恢复失去的视力和力量,但无法治愈。大约20%的青光眼患者术后三到五年可能会下降。青光眼患者应特别注意导致青光眼发作的不良生活方式。
青光眼的治疗可分为药物治疗和手术治疗,主要根据青光眼的严重程度而定。青光眼是由于眼内产生过多的液体和液体排出不足,导致眼部液体循环功能紊乱。眼内积液会导致眼内压升高,长期高眼压会逐渐压迫视神经,导致神经萎缩和视野缺损,即看东西的范围会逐渐缩小。
当青光眼发展到晚期,视力也会下降,更严重的情况会导致完全失明。
对于早期青光眼,药物可用于控制眼内压、延缓和预防神经萎缩和视野缺损、恶性的西莫利滴眼液、酒石酸溴苯胺滴眼液、盐酸滴眼液、,盐酸卡托洛尔滴眼液、拉坦前列素滴眼液、曲伏前列素滴眼液等。如果药物保守治疗对控制眼压的效果不佳,应考虑手术治疗。目前,常用的手术方法是复合式小梁切除术,即在眼睛上,通过手术排出房水的新通道,排出眼睛内多余的液体,从而控制眼压。
青光眼是一种常见的难治性眼病,发病快,损害大,随时致盲。其特点是眼压的间歇性或持续升高超过了眼球所能承受的程度,损害了眼组织的各个部分和视功能,导致视神经萎缩,失明和失明只是时间问题。在急性发作期,青光眼可在24-48小时内完全失明。青光眼是一种双眼疾病,可同时发生在双眼或继发于一只眼睛的双眼失明。我们研究了难治性青光眼的中医药治疗特点。对于西医不能治疗或只能通过药物和手术缓解的青光眼,大多数中医药都已超过,尤其是对于青光眼,青光眼的治疗效果理想,基本上没有复发。我建议我们试试中药。
多糖在硫酸或浓盐酸作用下水解和脱水,生成具有呋喃结构化合物(己糖生成5-羟甲基糠醛),然后与苯酚、芳香胺或蒽酮产生缩合作用而发生颜色反应。
请问你是南医大的吗??
一临的?
月光莫利亚被很多人觉得是个大废弃物 ,莫利是非常强的恐怖岛的战斗战士,莫利是完全的输给了自身 。自己的捉弄海贼王路飞或是奥兹的能力全是决定性的可怕 。
身影变换 一样 可以做到 物理学 免疫力 躲避 罗宾的十字固),还能够借助身影转换各种各样 形状做到塑胶的实际效果 。他若不是遭受熊的叫嚣都不容易从奥兹肚里漏左右 。
最先 奥兹也许就比全部草帽团强,受伤的奥兹才被草帽团同心协力凑合击倒 ,而奥兹的受伤则是因为莫利亚的工作能力铸就的梦魇路飞 ,莫利亚自身也被梦魇路飞打的重挫 翻眼 ,进而致使他之后没法消化吸收 影 。奥兹倒地后,莫利亚面部全失 ,恼怒的无法控制 。
为了更好地在小熊 眼前挽留面部 ,最好是的形式便是,呈现 强力 的能力。身影结合地启动 ,过度狂妄自大的莫利亚觉得自身 比海贼王路飞 强于 十 倍,理性的说自己如果感觉比敌人强十 倍,很狂妄自大, 6~7倍也许 一直有的。
千影 的莫利亚彻底控制不了能力 (他居然 消化吸收 了千影 而还能够 行动 ),前边变幻无常的影子战术 没有了 ,只剩余 重拳出击 了,并且 速度比较慢 ,杀伤力 普通 (就打坏 好多个 柱头 ,觉得 还没有 梦魇路飞 狠)。工作能力 平行线出现缩水 ,造成 了败退 。
想一想 莫利亚以前 闲情雅致 捉弄 海贼王路飞 的整体实力 ,想一想 海贼王路飞 百影后整体实力 的猛增 ,百影莫利亚是个哪些 等级 ?他健康状况 优良 ,千影莫利亚会是啥 等级 ?
尽管凯多和月光莫利亚对决这次,莫利亚海贼团全军覆灭,只留有他一个,当初的莫利亚的整体实力依然较强的,要不然也不会在这里以后被海贼王海军邀约变成七武海其中一个了。仅仅这一场对决磨去了他的信心,不会再坚信自己的战斗力而已,要不然两年前,海贼王路飞那边是他的敌人。
对于今天所说的内容,大家有不同的意见和想法,都可以留言一起讨论,期待你的回复哦!如你喜欢这篇文章的话,别忘了帮忙点赞 、评论、转发和收藏。
东西南北四个大海,是被伟大的航路和红土大陆割开的。
红土大陆环绕地球,想进新世界必须过红土大陆。
过红土只有两招,一是去鱼人岛从海底过去,二是卖了船从路上过去。
草帽团决定走海路。
在红土大陆旁边的香波岛停留,此时超新星11人聚集在香波岛(11个过亿赏金犯。)
草帽团撞见小八(章鱼),小八带着人鱼凯米去。
小八听说草帽团要去鱼人岛,船走海底需要镀膜,小八介绍了一个镀膜大师给路飞。
这个镀膜大师,就是海贼王罗杰的搭档,冥王 席尔巴兹.雷利。
(罗杰死后船员全部消声遗迹了,虽然海军发现了雷利的行踪,但抓雷利需要付出惨痛的代价。所以海军一直对其视而不见。)
香波岛一部分区域是无法地带海军管不了。成为了很多海贼、人贩子的逗留地。
人鱼价值上亿,凯米身份暴露被人贩抓走。
路飞等人到处找凯米。
这是拍卖会开始了,最糟糕的是天龙人竟然来了。
娜美不想惹事但手上只有钱不多,想买凯米被天龙人用天价买走。
路飞暴怒,一拳打飞了天龙人。(天龙人敢来到处都是海贼地方是因为海军本部就在附近!)
最糟糕的事态发生了。不到三秒钟的时间,事件传到了战国的耳朵里!战国正在发愁,黄猿提议自己亲自去看看情况。
转眼间,黄猿的手下战桃丸领着跟大熊长得一模一样的四台和平主义者出现在香波群岛。
超新星与和平主义者苦战,路飞千辛万苦干掉一台,又出现一台。
黄猿下船偶遇,超新星魔术师霍金斯,德雷克、阿普、乌鲁奇,四人瞬间被黄猿打爬下了。
草帽团实在打不过和平主义者,准备逃跑。
出现在身受重伤的索隆面前的是黄猿,索隆被一招撂倒。(黄猿:听说你是个挺有能耐的剑士,没想到一招就倒下了。)
路飞完全不是战桃丸的对手,草帽海贼团危在旦夕。
此刻雷利大叔赶到现场挡住了黄猿。这是真正的七武海,暴君 巴索罗米 大熊亲临。
大熊用能力把草帽团打飞到世界各地,路飞悲痛欲绝,内牛满面,最后被大熊打飞。
这一天草帽海贼团彻底败北!!!
.
艾斯与黑胡子一战惨败,黑胡子用艾斯一命换来七武海的位置。
世界政府决定公开处刑艾斯,跟白胡子决一死战。
被打飞大女儿岛(七武海女帝的国家)听闻艾斯要被公开处刑,心想去救艾斯。
为了对付白胡子,世界政府强制召集七武海。
女帝喜欢上了路飞,为了帮助路飞。女帝提出条件要亲眼见一见火拳的艾斯。
鼹鼠中将虽然知道女帝窝藏了路飞,但为了任务不得不闭一眼。
跟随女帝到达海底监狱推进城以后路飞藏了起来,偷偷向艾斯所在的最底层前进。
在途中遇到了巴基,巴基为了逃狱跟路飞联手,两人的行踪暴漏。
路飞一路杀了下去遇到了 推进城最高责任人 麦哲伦署长。(麦哲伦的能力极其危险)
被麦哲伦打的半死的路飞,遇到了革命军的人。
革命军的干部伊万科夫在监狱住在监狱的夹层里,很多失踪的囚犯都在这里。
伊万科夫用能力救了路飞,路飞醒了的时候。
艾斯已经被中将们接走。为了救艾斯,路飞决心越狱,伊万科夫知道了路飞是龙的儿子,竭尽全力帮助路飞。
反对战争的七武海甚平请路飞把自己放出去,甚平是个讲仁义的人,伊万科夫也赞成。
旁边的海贼听力变向路飞搭话,
“喂,草帽,跟我做一笔生意怎么样,想越狱我可以帮你一把!”
这个海贼因路飞垮台,因路飞入狱,他就是沙鳄鱼克洛克达尔。
为了越狱路飞决定跟克洛克达尔联手。
越狱大军开始行动势不可挡,麦哲伦得到消息后,在背后追杀路飞等人。
此刻抢了海军的军舰杀到海底监狱的门口的是 黑胡子海贼团。
黑胡子是来劫狱的,在门口遇到了推进城看守长 雨之希留。
后撞见越狱的路飞,黑胡子告诉路飞是自己打败了艾斯。路飞大怒攻击黑胡子,被甚平阻止。
为救艾斯路飞放走了黑胡子。
黑胡子海贼团遇到了,追路飞等人而来的麦哲伦。
黑胡子大言不惭,“你就是麦哲伦!”话还没说完,被麦哲伦秒杀了一船人。
雨之希留背叛了世界政府,救 了黑胡子一命。因此黑胡子到达了关押世界顶级罪犯的牢笼Lv6。
路飞等人抢了军舰成功逃走,赶往海军本部。
.
此时此刻,海军本部集结了十万海军精锐,王下七武海,三大将。
白胡子海贼团的船队抵达,海军本部湾内。
伞下43个海贼团和白胡子的16个队长,露面!
白胡子二话不说出大招引来海啸,十万海军吓尿了。
大将青雉冻结了大海。海面结冰,白胡子海贼团下船杀了过来!
王下七武海,世界最强的剑客,鹰眼的米霍克举起大刀。("我只是想看看,我们和世界最强的男人之间距离到底有多远!")
鹰眼砍出一刀巨大的斩击飞向白胡子!所有人都吓傻了!只有白胡子无动于衷!
斩击被白胡子三番队队长钻石乔治挡了下来!鹰眼收起大刀。
激战开始,路飞赶到现场趁乱打开了艾斯的手铐。
白胡子下令让所有人逃走自己殿后。
劫狱成功的黑胡子杀到海军本部,为了抢白胡子的能力而来。
白胡子因伤痛和病痛过重,致死。
赤犬见艾斯逃走,开始耍阴招,辱骂白胡子,艾斯大怒跟赤犬打了起来。
赤犬趁机偷袭路飞,艾斯替路飞挡住了赤犬的拳头,内脏被烧毁。艾斯当场死亡!
路飞昏厥!甚平、巴基、超新星的罗三人合力救走了路飞。
路飞被救回一命。红发赶到海军本部阻止了战争继续发展,战国同意红发请求变放走了其他海贼。
.
路飞醒后因艾斯的死,悲痛欲绝。
雷利提议让路飞学习两年霸气再去新世界。
路飞通过新闻告知世界各地的伙伴,两年后再见!
就这样前半段落下序幕。后半两年后上演!
莫利纳(Molinara)其实是意大利语,是一种源于意大利北部威尼托(Veneto)维罗那(Verona)产区的红葡萄品种,其历史可追溯至十九世纪早期。
由于莫利纳拉的花朵看起来像面粉,因此便有了“Mulino”一名,即意大利语中的面粉。
莫利纳拉属于中晚熟的葡萄品种,对病虫害具有很高的抗性,产量极高。用莫利纳拉酿制的葡萄酒酒体轻盈,酒色清浅,高酸,且容易氧化。
莫利纳拉主要种植于意大利的维罗那(Verona)产区,特别是加尔达湖(Lago di Garda)周围。如今该品种主要用于混酿瓦坡里切拉(Valpolicella)和多力诺(Bardolino)葡萄酒。按照DOC规定,其在混酿中所占比例不可超过10%。同时,该品种也常用于威尼托地区餐酒(IGT Veneto)的混酿中。莫利纳拉可以为葡萄酒提供自然的高酸度,增添清新感。
或只是:圣是谁?
A.傅健易博
B.高桥留美子
C.车田正美
D.井上雄彦
正确答案是C类?
综合类型的问题:
卷I]
问题:许非缸
我问,青学,冰帝汶双方正式比赛的第二个单打选手是谁?
2,问题:鸟山明
问龙珠Z终结版,孙悟空,共参加了多少次天下第一武道大会?
3,问题:车田正美
我想问的生肖卷,死了的黄金圣斗士?
4,主题:北条司
我想问:海怪叫的名字是什么?
5,问题:青山刚昌
我问灰原哀的发明使得更小的药名是什么?
6,主题:森永爱
我问:山田家庭有多少孩子?
7,问题:高桥留美子
请写奈落出生的孩子的名字(五)
8出的问题:编织你的香港 / a>
我问,毒伯爵该隐的眼睛是什么颜色?
9,问题:佐藤文字或天树征丸
我问,金田一的敌人崇高走了第一次出现在什么情况下?
10,主题:一个爱管闲事的人
请写出下列字符头发的颜色 -
一个林西索藤光B到C,藏马e,比睿
[第二卷]
1灼眼的夏娜“第一季度的结果是什么?
2,”灼眼的夏娜“在1718年第一季度的话,日本节(夏娜和服几句话),称为节的节日吗?
3,“灼眼的夏娜”电影讲的东西?
4 ,“隐王”里面壬明确几次恶魔之翼?
5“隐之王”的生活经验的夜风几集?
6,“隐王”在夜间风终于死了吗?
“海贼王”肥皂泡岛的工匠航行电影什么水果能力?
“海贼王”草帽海贼悬赏多少?(动画)/ “海贼王”劳斯莱斯诺亚?索隆三把刀叫什么名字?(动画)
10说“海贼王”所有的水果(包括漫画)
11“海贼王”布鲁克几集正式加入草帽海贼?
12,“海贼王”弗兰基前几集正式加入草帽海贼?
13,说七七吴海“海贼王”名称的能力?...... />14,说(动画“海贼王”路飞月光·莫利亚打倒最后一招
15日说,“海贼王”,除了草帽海贼其他海盗奖励多少? )
16“海贼王”的新奇士奖励的画面,这就是为什么会这样?
17,内CP9成员,并说“海贼王”的能力吗?
18,说:“海贼王”里托尼托尼斩波奖励只有50?
19,为什么说“死神”1-13队每队队长碎魂刀叫什么?
20,说“死神”1-13队中的每一个团队徽章?
21,女性死神协会的成员说,“死亡”?
22日说,“死亡”,其中规定内尔在变身?
23,说“零之使魔路易斯几次叫唯一的人愚蠢的狗吗?
24,说“零之使魔”露易丝急剧变化中的前几集中的字符?
25日说,“零之使魔路易斯亲吻前几次?
26,将”纯情房东俏房客“最后的浦岛景太郎东方今承认?
27,将”爱雏“浦岛景太郎的妹妹叫啥?
28,“纯情房东俏房客”王浦岛太郎测试东失败几次?
29,我问:“创先争优”花菱薰为什么离家出走?
30,问舞乙HIME“中学校长几次?
王子网球:
卷I](谜语 - 最佳答案最佳答案此答案由提问者)
最容易受伤?手冢国光(手肿国光)。
人?不二周助(饿周助)
最大的固体块?变化大秀小泉纯一郎{}
最好的树吗?桃城武(peach!能产果,树好!){变化}
认为最深入的,综合性的问题呢?伊拉克武器周到(周到???){改变}
最神圣的地方吗?神尾(神尾,好神圣的。){变化}
最高技术的产品问题吗?橙混合水果(杏科技){改变}
最让人受不了的呢?忍够了柳士(忍够了。就已经足够了)
喜爱阳光的外星人吗?日本乐(月 - 外星人,外星人对太阳)
大多数人不爱吃辣椒吗? ,芥川:郗啦嗯(四川,四川麻辣环)
最大的农业主吗?大田(好大的天????????)
动物王国的衰落?丸井文太(蚊子的消除 - 蚊子不希望你没什么好说的混合)
胃总疼痛?饶几部景吾(国王球迷,我脐带紧盖,哦,哦。)
精灵吗?幸村精市(精灵城)。
“牙白”亚洲赛区的冠军吗?东方雅美族(牙真的很漂亮?)
最强大的腿部肌肉?神太郎(的口头禅(日语发音)的谐音 - 死了一脚!)
白化病吗?删除原来的红色(切原红色的眼睛??红眼)。
人生活在地狱?明亮(已暗示 - “明家庭”嗯..)
白砂糖吗?真田弦一郎(哇!真甜呐????)
最良好的治理国家的人的心脏的?任汪压枰治理
六人打两个?刘林II(6练习!这不是明摆着欺负你?)
最勤劳的农民吗?马谢尔,李(麦克李,梨买件???)
大多数世界著名的动物是什么?越前龙马(上半身龙,马下半身不知道是什么吗??)
为什么磅的芦苇比一斤黄酒是更贵?卫,高久的(芦苇昂贵的葡萄酒。“)
最年轻的吗?菊丸英二(每一击都标记为 - 菊丸婴儿)。
长高成长最快的吗?凤凰长太郎(“长”显着的“张”,是最飙升太郎的“精神”水..)
?河村隆一(水不在深,有龙则灵 - “河存款龙”)
最守财奴吗?千石纯(钱是青年?)
候鸟休息,最好的地方吗?树希彦(“树栖燕”)。
胡子的时间最长?佐伯虎次郎(佐伯胡子?)
证明“的父亲比利(美国队)”刘林II“?的柳生双向Lvshi(甚至可达阅读 - 柳生比利?)
最有爱心的人吗?不二周助(不到2周的周助等)
[第二卷]
(这东西,我认为没有人会做的···)</ (作者:哈哈,你是这么认为的啊?)
(·······)
1加鲁动画集中越前南次郎有趣的比什么玩具?
2。龙马经常喝什么牌子的饮料?
3。青学VS固定峰值那场比赛中,谁成为了替补球员吗?
4。的动画集中菜菜子了什么南次郎和两名记者的寺庙?
5。网球部的学校数目是戴帽子吗?有哪些?
6。用钢笔或签字笔上市被写入有关学校
7动画集中的南次郎挑逗贾撸摈控股的照片集?什么标题?
8。在2002年的情人节礼物总数的漫画比2001年的份数?
9。龙马左眼受伤的漫画书,写的纱布?
10。漫画各一家快餐餐厅几次?一共买了多少汉堡包吗?
11。集中在动画中第6条,戴在左边的女孩,在相册中加载?
12。在漫画小师妹
战列表榆林13网球王子动画在日本的几天,几个月几年,筛选,每周一次,几个广播?
>14大主题(漫画):上市至今出场人物受伤,受伤简介。
[第三卷](说是网球王子全面标题)</网球王子的综合能力测试题
本文包含的总分为100分,增加5点。
班别:姓名:学号:
基本知识
方括号内的字注音(这是我不会添加!)(1X4)
忍足(柳)客人()
(桦木)创宏()
(干)贞治()
(唤醒)(吴)()()(这是一个真正的中国字,嘿嘿?)
请填写下面的字(?)缺字(1X4)
()为南(太郎)木(天津)亮吉()
3。漫画常识(1X4)
王子网球(),英文正式名称()
主角最常说的英文版本:
(日本)拼音版:
请写出下列人员的昵称(官方和非官方,为自己,永远不够多给点)
手冢国光(幸村精市的刘林II),不二周助()越前龙马()
大施宿一郎()() ()
伊拉克武器深度秘书()的佐伯虎次郎()
(每个0.5分,总0.5x8)
削减赤字的原()丸贾静雯()真田广之弦一郎()
忍够了柳诗()
(1分,共1X4)
请原创诗歌填补的空白(4X1高DI?) BR />黑云压城城希望给毁了,A光()金鳞开
形容词歧视(1X4)
橙,柑:()()
三,四( )否()(哈?不知道你看到,即使的意思??)
阅读理解
极大地引用你的文章表示衷心的感谢,特许权使用费好,它是不是拉)
(1)经典阅读(BL-敏感的到自动排水屏幕)
一。部长教王子:“行列的良好,入芝兰室的长而不闻其香,男人,对比度。与穷人的行列,就像进入Baoyuzhisi,很长一段时间没有闻到臭味,也对比度和进行。 “
王子忽然道:”表面富士前辈,很长一段时间感觉笑的概念。部长的能力,很长一段时间,其僵硬的感觉。 “
部长教哲学的报价来自:()(4)
由上述可以看出,部长()的患者,该部工作人员富士()的面部特征。(一空2分)
是什么(答案4字成语)?成语来自于哪里?这种精神是值得我们学习吗?(第一,第二,并要求每个2分,第三问的精神的王子不给分)
。越前语富士:“部长说:”击球的战术,人也道。“路,也与前辈的腹黑?“
第二是:”一切道邪恶的吗?丈夫没有眼睛打开可以想象的,而圣手冢之前附近的越前君,勇也于车嗯丢弃的东西,义,崩溃于无形,智也伸缩,超出了半死,任也。五不准备杀熊,世界是不是也
越前的气味富士路面驾驶经验,不叹了口气,说:“道,可以是非常信道名可名,非常名。道前辈真正的字,和名称的谋杀案。故常没有行使其性质的时候,尝试使用混乱的人。两者使用不同的名称,与黑色或黑与黑的,万毒门“。 BR />
CP(配对)()(2)
会的越前结束的改编,从一个先秦诸子的经典之作呢? (我问)
(2)英语阅读
菊丸英二是我最喜欢的角色!他是最年轻的家庭。不管怎么说,英二是部分的“黄金搭档”,他扮演的大石在双打中,他们是真的好together.Kikumaru是灵活的,站在前面的网,他可以轻松地移动和击球回。他可能是最有趣的团队成员在青学。英二和大石很
的密切和计划来赢得每一场比赛,并进入国民。此外,他最爱说的一句话,“Nanjaro海海”,“海心海,做东北”那么可爱。
该作者()命令。
关于球员:
在家庭中的地位()
合作伙伴()
主要战术任务双打()
词比赛中,中国的含义是() BR />的口头禅()和()
(每空2分)
8。作文(40分)
主题:请描述网球王子漫画为什么??没有完成。主题自定义,风格是议论文。
主题:请介绍王子的网球皇后浴镜头动画版的最后的话什么深刻的意义。自定义标题,风格不限。
主题:枚举的总部设在戴眼镜和现在在东京近视问题的探索研究等。
(更多的主题要求400字以上)
主题:十大理由“爱上了章鱼作为一个专题来写一个同事CP不限,800字以上。
>
9。额外
(1)生物主题
不二周助发黄,局部身材矮小,部分失败的味道。他的饮食中可能缺乏(),我们建议采取() ()工厂生产。1点(空)
(2)猜这个人的名字(1)
一。去世后,他们的父母孝顺
2。姚字</问题的一部分答案】(由于难度,所以既不能回答)
柳:你,四声桦木:京华声音干:读出的字干,但我记得在干唤醒:京三次吴:吴声,上述的基调是不会
转动,中间的两个最新的吉
3。许斐刚,英文不知道,MA DA MA DA DA NE
4(1殿下的微笑天使“)的冷酷杀手(2)(3)(4)蛋头,其余不知道
5。,不知道如果日本吉他
6橘橙水平
7。富士,还有一个不知道
8。荀子
9刚性面部,面瘫(错误是平坦的!) BR />10。蓬勃向上的精神,不知道,这是值得
11富士龙马龙马从老子的“道德经”的话吗?“>
颖儿生活,两个最小的合作伙伴英国的巨石,拦截网,中国翻译的联赛,应该是一个小鬼头的任务,是一个不知道,忘了。
文章:手冢,柳士,干贞治中国乡村教师数,因为太多的网王。
额外的问题:(1)钙,三精不知道
[音量IV](传说中的网球王子高考题)
本文分两个部分,第一部分(选择题)和第II(非多选)。总共150分,考试时间为120分钟。
多项选择题,每题只有一个答案符合题目要求的(共20题,每题2分)。
需要消耗大量的ATP。河村燃烧时可见河村学生的身体
A.储存的ATP
存放着大量的ADP
CB店了大量的热量
D. ATP和ADP到每个学生其他非常迅速
或轻或重的经常受伤的暴力游戏。为了使受伤部位的皮肤表面温度骤然下降,减少伤员痛苦,队医立即喷洒液体,这种物质是
A.干冰
B.氟利昂 C.干旱? NBSP
D.氯乙烷
右撇子基因是显性的(A)和左撇子基因是隐性的(一),(AA)如果越前南次郎的基础,因为,龙马的母亲相关基因(AA),然后龙马携带基因基因A可以被表示为
A.AA
B.Aa
C.aA
D.aa
BR />4。青学的球员担心喝一杯,新鲜的干果汁饮料含有亚铁离子在空气中会改变从浅绿色,茎汁是呈棕黄色。准备干贞治自制调味料“,能有效防止这种情况发生,你可以推断出干贞治自制调味
在酸性乙基本的CD减少氧化
迹部少爷的建设新的度假别墅,
为了使房间充满阳光的门窗,房屋门窗朝南向当地正午的太阳方向
B
C外壳的径向方向的趋势仍然一致
D壳体在30至60度的角度与径向方向的趋势
的消毒剂产品标识市场如下描述了一天的产品是一种无色液体必须稀释的使用,餐具,衣物和消毒,漂白浅色的衣服。“绿色学校清洁剂,如消毒液中含有盐酸成分的洁厕剂混合卫生铅中毒的结果。根据分析的主要成分的消毒剂,导致中毒的物质
次氯酸钠氯
C的乙亚硫酸钠,二氧化硫,高锰酸钾,氯
e的过氧化钠臭氧
7。来自日本的手冢部长的飞机飞往德国治疗,白天和黑夜,在飞机上,他看到的更换周期是
一个比一个太阳日长
B比太阳日短
>C一个太阳日
的D是重要的一天
“手冢国光VS不二周助的记忆三组,小到大富士富士增长,手冢早已成为手冢,这是
>
富士和手冢之间不同的DNA控制
B,蛋白质分子的结构不同
C染色体数目不同
D,同化方法,并能够消化
9。桦学生站在一个特殊的平台秤,平台秤看书的时候,他迅速蹲下
A,大B和较小的C,较小的D先变大,变大
BR />10。网球标准体重56.7-58.47克,的凤长太郎的学生提供加速的发球球拍200公里每小时,高约3米,网球,以达到对方场地时的动能最接近的
:>A.10J
B.100J
C.500J
D.1000J
青学一所学校练习两名球员,原计划只匹配对海堂,桃城的学生打架被宣布取消资格,新井学生由于实力上的差距过大,人弃权。三年级学生在比赛之前打了两场比赛,让所有的比赛只有50场比赛。据此回答11-12的问题。
11。合计()选手参加在练习
A.7
B.8
C.9
D.10
12。公平的竞争环境退出比赛的三名球员之间的
A.2领域的
B.3领域
C.4领域
D.5现场
13。观月同学在网球的工作报告,会议提到“用人以较长者为准,教人负责其短,从哲学的角度来看,这样做符合
一个从实际出发,实用的追求,
乙看,做事情要坚持两点
C,具体问题具体分析
D的基础上对事物的认识,主要集中在两个点,在实际工作中不仅要全面,但也学会抓住关键
14。 “大臣高村正彦喜欢的女孩”这句话的荒谬的是,
A,真实性
B,是主观行为,而不是客观事实
C无二分法两点之间的看问题 BR />D没有以上
关东发布会上青学的对抗海附属公司最终菊丸英二的学生,由于他们习惯性的小对手仁王看穿的心理急噪情绪,矛盾和合作伙伴的巨石黄金搭档最终导致败在双打,根据这个问题的答案15日至17日的问题。
15。网球双打比赛中,流畅播放从根本上保证自己的力量,坚持的原则,独立<政治局势
A能维持的稳定和统一的B / C总是
研发中心坚持实事求是的思想路线,从事实
16。上述数据表明的双打选手
(1)消除所有的错误和失误,教练的战术指导(2)正确应对挫折,发扬精神,辛勤工作
(3)学会尊重别人,主动关心群众,生活在和谐与他人
(4)要正确处理好个人与集体之间的关系,反对个人主义
A.(1) (2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(1)(3)(4)
D.(2)(3)(4 )
17。在最后的菊丸同学终于认识到了错误不再关心自己的小动作,而是与大石学生重新发挥了精彩的比赛。这反映了
A.主要矛盾
B.矛盾的主要方面决定事物的本质决定了发展过程中复杂的事情
C.要善于处理复杂问题的正确解决矛盾
D.要坚持统一的两点,重点放在适当的处理次要矛盾
18青学的所有团队成员被邀请参加一个网球派对上一艘豪华邮轮,但是,当船行驶到突然发生强烈地震发生在海的日本船
上升暴力浮动
B会因此动摇
C到波动摇摆
e
19后第一摇摆波动。 “已经成为青学的支柱越前!”影响和作用,这句话手冢部长表示不正确
A.引起龙马
B.无限热情的网球龙马拥有自己的网球场
C.进步的越前龙马步伐的加快的 />D.青学越前龙马时代
现在已经进入
20。六角祖父在步行有一天合作住宅艾伦在玩家的一座小山,产生了非常准确的摆钟摆钟悄悄地向山上移动,才发现旅游时间是不允许的。忽略纬度的影响,只考虑海拔高度的变化,下面的说法是正确的
慢散步,应增加摆长
乙走得更快,宜增加长度的摆
?走慢,
e步行摆长应减少速度更快,缩短的摆
回答问题(问题3中,8分,每题23分)
21的绿学习和在海面上,一个大型游戏,发青学阵容如下:第二双打:桃城/海堂第一双打:大石/菊丸,第三单打:干贞治第二单打:不二周助,第一单打:越前龙马。假设桃城/海堂赢得了10%的概率,大石/菊丸赢的概率为30%,干燥的概率胜率50%的富士100%的中奖概率,中奖概率越前5%的游戏,采取三,五场比赛,那么获胜的概率青学如何? (以上数据纯属虚构)(8分)
22大秀小泉的同学一球非常出色的球员,他可以打自己的底线球越过对方头顶,直接落在对方的底线,这就是传说中的“月亮凌空抽射。网球场长23.77米的,假设的巨石学生的球拍击球瞬间的高度约1.2米的反对球员都1.80米,净后场球员距离6米。发现球出界,其他玩家将不会采取任何球动作。角度时,球的巨石同学击球和球的初始速度离开球拍。(G =10平方米/秒)( 8分)
23日,为了收集更多的信息,干燥的决定确定的组成部分,这些气体干燥的老年人可配置的不明气体的干汁。干一个小样本的以下实验:气体样品溶解在水中,并发现,它的主要成分的气体A是易溶于水的溶液用二氧化锰的热气体产生黄绿色单块B,B,传递到该NaOH溶液以产生两个钠盐的稀溶液的反应产物气体C,C和B的混合气体组成的锌粒子通过的照明爆炸产生的气体A,与实验测得的气体前和反应后的体积恒定。因此,回答下列问题:(7分)
(1)写公式A,B,C(3)加热
(2)写的浓缩液二氧化锰的化学方程式(2)
(3)写出B通入NaOH溶液中生成两种钠盐反应方程式(2)
,材料分析(题3分,共27分)
24。“马达马达DA NE!” - 根据这项声明,回答下列问题:(8)
(1)这是一个任何学生的口头禅吗?对中国的意义是什么? (2)
(2)有些人认为,这位同学这样说过于自负,你同意吗?为什么?请简要精心你的观点。(6)
BR />25。“大家好!我的名字是XXXX,第一级,A型血,生日11月28日,射手座,活泼不安分的在家里爸爸妈妈和两个哥哥和两个姐姐,擅长的科目日本的历史,最喜欢做的事情是要刷牙,最喜欢吃的东西炒虾,冰... “根据上述材料,回答下列问题:(8)
(1)或更多的材料,让学生介绍自己吗?(1)
(2)设定的材料选自组成的“网球王子”电视?(1)
(3)(知道结果的平均得分的一组特定的编号或名称)从学生的自我介绍,学生们可以看到什么样的的性格,这种性格在他的网球风格的影响是什么?结合实际情况,简要介绍。(6分)
26。“的龙马存在的是一个网球王子的灾难,别人辛辛苦苦练习多年的技巧,只是看的越前可以学习不管有多少玩家遇到丢失,失去了持续如此不公平的手冢部长越前越前龙马。 “这是一个网络的球迷感觉就像一句基于上述材料之王,回答下列问题:(11)
(1)越前龙马从未战胜过一个人,这个人是谁?(1) BR />(2)你认为越前龙马为什么有这样的实力吗?请简要分析相结合的故事和心理。(5分)
(3)你是否同意,该材料作者的观点吗?告诉我你的看法。(5)
作文(60分)
“裁判,这场比赛我们投了弃权。” - 面对他的伤势,亚伦,富士选择了放弃比赛。
“不要过来,和本场比赛还没有结束!” - 在迹部游戏中,手冢左手受伤,痛苦的躺在地上,但面对一拥而上的球员,但他对他们说。
......
“网球王子”有很多这样的感人场景和话语,“移动”为话题,写一篇文章。
注意:
(1)文章主题要紧密围绕网球王子,按照原来的内容创造,可以创建他们自己的土地上。真挚的感情,议论,叙事,抒情。
>(2)题目自拟,风格不限,以不超过800字。不低于40线(诗歌)。
(3)不涉及“基本法”。
</ ···够呐?
希望够了!···
[尾页]
被路飞他们打倒后被部下运到海军总部抢救。
之后在海军本部+七武海VS白胡子海贼团的时候登场,并和“海流氓”一起杀死了小奥兹。之后因为属性相克被海侠甚平一拳秒杀。但应该也没死。
化学是研究物质的性质、组成、结构、变化和应用的科学。世界是由物质组成的,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志。
化学是研究物质的性质、组成、结构、变化和应用的科学。世界是由物质组成的,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志。从开始用火的原始社会,到使用各种人造物质的现代社会,人类都在享用化学成果。人类的生活能够不断提高和改善,化学的贡献在其中起了重要的作用。
化学是重要的基础科学之一,在与物理学、生物学、自然地理学天文学等学科的相互渗透中,得到了迅速的发展,也推动了其他学科和技术的发展。例如,核酸化学的研究成果使今天的生物学从细胞水平提高到分子水平,建立了分子生物学;对地球、月球和其他星体的化学成分的分析,得出了元素分布的规律,发现了星际空间有简单化和物的存在,为天体演化和现代宇宙学提供了实验数据,还丰富了自然辩证法的内容。
化学的萌芽
原始人类从用火之时开始,由野蛮进入文明,同时也就开始了用化学方法认识和改造天然物质。燃烧就是一种化学现象。掌握了火以后,人类开始熟食;逐步学会了制陶、冶炼;以后又懂得了酿造、染色等等。这些有天然物质加工改造而成的制品,成为古代文明的标志。在这些生产实践的基础上,萌发了古代化学知识。
古人曾根据物质的某些性质对物质进行分类,并企图追溯其本原及其变化规律。公元前4世纪或更早,中国提出了阴阳五行学说,认为万物是由金、木、水、火、土五种基本物质组合而成的,而五行则是由阴阳二气相互作用而成的。此说法是朴素的唯物主义自然观,用“阴阳”这个概念来解释自然界两种对立和相互消长的物质势力,认为二者的相互作用是一切自然现象变化的根源。此说为中国炼丹术的理论基础之一。
公元前4世纪,希腊也提出了与五行学说类似的火、风、土、水四元素说和古代原子论。这些朴素的元素思想,即为物质结构及其变化理论的萌芽。后来在中国出现了炼丹术,到了公元前2世纪的秦汉时代,炼丹术以颇为盛行,大致在公元7世纪传到阿拉伯国家,与古希腊哲学相融合而形成阿拉伯炼丹术,阿拉伯炼金术与中世纪传入欧洲,形成欧洲炼金术,后逐步演进为近代的化学。
炼丹术的指导思想是深信物质能转化,试图在炼丹炉中人工合成金银或修炼长生不老之药。他们有目的的将各类物质搭配烧炼,进行实验。为此涉及了研究物质变化用的各类器皿,如升华器、蒸馏器、研钵等,也创造了各种实验方法,如研磨、混合、溶解、洁净、灼烧、熔融、升华、密封等。
与此同时,进一步分类研究了各种物质的性质,特别是相互反应的性能。这些都为近代化学的产生奠定了基础,许多器具和方法经过改进后,仍然在今天的化学实验中沿用。炼丹家在实验过程中发明了火药,发现了若干元素,制成了某些合金,还制出和提纯了许多化合物,这些成果我们至今仍在利用。
化学的中兴
16世纪开始,欧洲工业生产蓬勃兴起,推动了医药化学和冶金化学的创立和发展,使炼金术转向生活和实际应用,继而更加注意物质化学变化本身的研究。在元素的科学概念建立后,通过对燃烧现象的精密实验研究,建立了科学的氧化理论和质量守恒定律,随后又建立了定比定律、倍比定律和化合量定律,为化学进一步科学的发展奠定了基础。
19世纪初,建立了近代原子论,突出地强调了各种元素的原子的质量为其最基本的特征,其中量的概念的引入,是与古代原子论的一个主要区别。近代原子论使当时的化学知识和理论得到了合理的解释,成为说明化学现象的统一理论。分子假说提出了,建立了原子分子学说,为物质结构的研究奠定了基础。门捷列夫发现元素周期律后,不仅初步形成了无机化学的体系,并且与原子分子学说一起形成化学理论体系。
通过对矿物的分析,发现了许多新元素,加上对原子分子学说的实验验证,经典性的化学分析方法也有了自己的体系。草酸和尿素的合成、原子价概念的产生、苯的六环结构和碳价键四面体等学说的创立、酒石酸拆分成旋光异构体,以及分子的不对称性等等的发现,导致有机化学结构理论的建立,使人们对分子本质的认识更加深入,并奠定了有机化学的基础。
19世纪下半叶,热力学等物理学理论以入化学之后,不仅澄清了化学平衡和反应速率的概念,而且可以定量地判断化学反应中物质转化的方向和条件。相继建立了溶液理论、电离理论、电化学和化学动力学的理论基础。物理化学的诞生,把化学从理论上提高到一个新的水平。
二十世纪的化学化学是一门建立在实验基础上的科学,实验与理论一直是化学研究中相互依赖、彼此促进的两个方面。进入20世纪以后,由于受到自然科学其他学科发展的影响,并广泛地应用了当代科学的理论、技术和方法,化学在认识物质的组成、结构、合成和测试等方面都有了长足的进展,而且在理论方面取得了许多重要成果。在无机化学、分析化学、有机化学和物理化学四大分支学科的基础上产生了新的化学分支学科。
近代物理的理论和技术、数学方法及计算机技术在化学中的应用,对现代化学的发展起了很大的推动作用。19世纪末,电子、X射现和放射性的发现为化学在20世纪的重大进展创造了条件。
在结构化学方面,由于电子的发现开始并确立的现代的有核原子模型,不仅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,产生了量子化学。
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、分子轨道理论和佩位场理论。化学反应理论也随着深入到微观境界。应用X射现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最多。
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,人们以可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,不仅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;不仅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。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,以有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。
在化学反应理论方面,由于对分子结构和化学键的认识的提高,经典的、统计的反应理论以进一步深化,在过渡态理论建立后,逐渐向微观的反应理论发展,用分子轨道理论研究微观的反应机理,并逐渐建立了分子轨道对称守恒定律和前线轨道理论。分子束、激光和等离子技术的应用,使得对不稳定化学物种的检测和研究成为现实,从而化学动力学已有可能从经典的、统计的宏观动力学深入到单个分子或原子水平的微观反应动力学。
计算机技术的发展,使得分子、电子结构和化学反映的量子化学计算、化学统计、化学模式识别,以及大规模术技的处理和综合等方面,都得到较大的进展,有的已经逐步进入化学教育之中。关于催化作用的研究,以提出了各种模型和理论,从无机催化进入有机催化和僧物催化,开始从分子微观结构和尺寸的角度核生物物理有机化学的角度,来研究酶类的作用和酶类的结构与其功能的关系。
分析方法和手段是化学研究的基本方法和手段。一方面,经典的成分和组成分析方法仍在不断改进,分析灵敏度从常量发展到微量、超微量、痕量;另一方面,发展初许多新的分析方法,可深入到进行结构分析,构象测定,同位素测定,各种活泼中间体如自由基、离子基、卡宾、氮宾、卡拜等的直接测定,以及对短寿命亚稳态分子的检测等。分离技术也不断革新,离子交换、膜技术、色谱法等等。
合成各种物质,是化学研究的目的之一。在无机合成方面,首先合成的是氨。氨的合成不仅开创了无机合成工业,而且带动了催化化学,发展了化学热力学和反应动力学。后来相继合成的有红宝石、人造水晶、硼氢化合物、金刚石、半导体、超导材料和二茂铁等配位化合物。
在电子技术、核工业、航天技术等现代工业技术的推动下,各种超纯物质、新型化合物和特殊需要的材料的生产技术都得到了较大发展。稀有气体化合物的合成成功又向化学家提出了新的挑战,需要对零族元素的化学性质重新加以研究。无机化学在与有机化学、生物化学、物理化学等学科相互渗透中产生了有机金属化学、生物无机化学、无机固体化学等新兴学科。
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广泛的确认。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、军事技术,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,合成了从不稳定的自由基到有生物活性的蛋白质、核酸等生命基础物质。有机化学家还合成了有复杂结构的天然有机化合物和有特效的药物。这些成就对促进科学的发展起了巨大的作用;为合成有高度生物活性的物质,并与其他学科协同解决有生命物质的合成问题及解决前生命物质的化学问题等,提供了有利的条件。
20世纪以来,化学发展的趋势可以归纳为:有宏观向微观、有定性向定量、有稳定态向亚稳定态发展,由经验逐渐上升到理论,再用于指导设计和开创新的研究。一方面,为生产和技术部门提供尽可能多的新物质、新材料;另一方面,在与其它自然科学相互渗透的进程中不断产生新学科,并向探索生命科学和宇宙起源的方向发展。
化学的学科分类
化学在发展过程中,依照所研究的分子类别和研究手段、目的、任务的不同,派生出不同层次的许多分支。在20世纪20年代以前,化学传统地分为无机化学、有机化学、物理化学和分析化学四个分支。20年代以后,由于世界经济的高速发展,化学键的电子理论和量子力学的诞生、电子技术和计算机技术的兴起,化学研究在理论上和实验技术上都获得了新的手段,导致这门学科从30年代以来飞跃发展,出现了崭新的面貌。现在把化学内容一般分为生物化学、有机化学、高分子化学、应用化学和化学工程学、物理化学、无机化学等五大类共80项,实际包括了七大分支学科。
根据当今化学学科的发展以及它与天文学、物理学、数学、生物学、医学、地学等学科相互渗透的情况,化学可作如下分类:
无机化学:元素化学、无机合成化学、无机固体化学、配位化学、生物无机化学、有机金属化学等
有机化学:天有机化学、一般有机化学、有机合成化学、金属和非金属有机化学、物力有机化学、生物有机化学、有机分析化学。
物理化学:化学热力学、结构化学、化学动力学、分门物理化学。
分析化学:化学分析、仪器和新技术分析。
高分子化学:天然高分子化学、高分子合成化学、高分子物理化学、高聚物应用、高分子物力。
核化学核放射性化学:放射性元素化学、放射分析化学、辐射化学、同位素化学、核化学。
生物化学:一般生物化学、酶类、微生物化学、植物化学、免疫化学、发酵和生物工程、食品化学等。
其它与化学有关的边缘学科还有:地球化学、海洋化学、大气化学、环境化学、宇宙化学、星际化学等。
关于化学家:
不能简单地以他们的收入来衡量是否富有,做研究不同于普通上班赚钱的白领。你可能没有学到很深的化学吧~其实化学的领域很广。单从基础化学就有无机化学,有机化学,分析化学,物理化学这四门。后三者都是很难的学科(也许中学里会学到一些有机化学的东西,不过你看完大学里的有机化学书就知道有机是多么难)。没有一定的理科基础是不能轻易理解的。而更细分的话就更多类别可以研究了。象我本人是学药学的,除了上述四门课程以外,还需要学习药物化学,生物化学,生物有机化学,天然药物化学。而其他专业也有很多更细的化学课程需要学习。
至于你问化学家是研究什么的,象我上述提及的学科里面已经有很多可以研究的了。目前来讲,化学家的研究早已不是凭一己之力来完成,通常是一个庞大的团队来进行他们的课题研究。
研究的结果已经不是象我们做实验完毕以后提交的实验报告这么简单,而是以论文的形式发表到化学领域的杂志上。
而关于数学水平,你认为什么程度才是适合呢?你是否有看过高等数学的书?单从基础化学中的物理化学来讲,没有一定的高数知识,是根本看不明白的。如果只是单纯应付中学水平的化学考试,顶多初中水平,计算认真,一般来讲已经没有问题了。
=======================
关于化学的学习:
要学好化学首先要记住元素周期表。通常来说初中水平的话只要求记熟前20个元素就可以了。而高中的话就我们当时而言是要把全部主族元素都背熟的。当然窍门没有很多,只能说靠死记硬背吧。多念几次自然就记住了。元素符号可以按照英文字母的读法记就好,不必太拘泥,毕竟我们说某种元素的时候也是说它们的中文名字而已。
化学资料还是买一些适合自己程度的就好,太难的未必能懂,太简单的又没有意思。这要看个人的需要。
实验现象的描述,只需要描述你所看到的实验现象就可以了。例如锌粉放入盐酸里,你可以描述成“锌粉逐渐溶解,并且有气泡生成”。如果是有沉淀生成,就直接写生成某颜色的沉淀。如果是没有明显现象的反应,应该如实写出没有明显现象,不能硬作。总结起来,描述现象可以从反应物与生成物两方面来描述,一方面写出反应物的变化,如是否溶解,还有颜色变化,另一方面可以描述生成物,如状态(气体,沉淀),颜色,气味等。
历届诺贝尔化学奖得主:
1901年 J. H. 范特·霍夫(荷兰人)发现溶液中化学动力学法则和渗透压规律
1902年 E. H. 费雪(德国人)合成了糖类以及嘌噙诱导体
1903年 S . A . 阿伦纽斯(瑞典人)提出电解质溶液理论
1904年 W . 拉姆赛(英国人)发现空气中的惰性气体
1905年 A .冯·贝耶尔(德国人)
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(法国人)从事氟元素的研究
1907年 E .毕希纳(德国人)从事酵素和酶化学、生物学研究
1908年 E. 卢瑟福(英国人)首先提出放射性元素的蜕变理论
1909年 W. 奥斯特瓦尔德(德国人)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(德国人)
脂环式化合物的奠基人
1911年 M. 居里(法国人)发现镭和钋
1912年 V. 格林尼亚(法国人)发明了格林尼亚试剂 —— 有机镁试剂
P. 萨巴蒂(法国人)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 (瑞士人)从事分子内原子化合价的研究
1914年 T.W. 理查兹(美国人)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(德国人)从事植物色素(叶绿素)的研究
1916---1917年 未颁奖
1918年F. 哈伯(德国人)发明固氮法
1919年 未颁奖
1920年 W.H. 能斯脱(德国人)从事电化学和热动力学方面的研究
1921年 F. 索迪(英国人)从事放射性物质的研究,首次命名“同位素”
1922年 F.W. 阿斯顿(英国人) 发现非放射性元素中的同位素并开发了质谱仪
1923年 F. 普雷格尔(奥地利人)创立了有机化合物的微量分析法
1924年 未颁奖
1925年 R.A. 席格蒙迪(德国人)从事胶体溶液的研究并确立了胶体化学
1926年 T. 斯韦德贝里(瑞典人)从事胶体化学中分散系统的研究
1927年 H.O. 维兰德(德国人)
研究确定了胆酸及多种同类物质的化学结构
1928年 A. 温道斯(德国人)研究出一族甾醇及其与维生素的关系
1929年 A. 哈登(英国人),冯·奥伊勒 – 歇尔平(瑞典人)阐明了糖发酵过程和酶的作用
1930年 H. 非舍尔(德国人)从事血红素和叶绿素的性质及结构方面的研究
1931年 C. 博施(德国人),F.贝吉乌斯(德国人)发明和开发了高压化学方法
1932年 I. 兰米尔 (美国人) 创立了表面化学
1933年 未颁奖
1934年 H.C. 尤里(美国人)发现重氢
1935年 J.F.J. 居里,I.J. 居里(法国人)发明了人工放射性元素
1936年 P.J.W. 德拜(美国人)提出分子磁耦极矩概念并且应用X射线衍射弄清分子结构
1937年 W. N.霍沃斯(英国人) 从事碳水化合物和维生素C的结构研究
P. 卡雷(瑞士人) 从事类胡萝卜、核黄素以及维生素 A、B2的研究
1938年 R. 库恩(德国人) 从事类胡萝卜素以及维生素类的研究
1939年 A. 布泰南特(德国人)从事性激素的研究
L. 鲁齐卡(瑞士人) 从事萜、聚甲烯结构方面的研究
1940年—1942年 未颁奖
1943年 G. 海韦希(匈牙利人)利用放射性同位素示踪技术研究化学和物理变化过程
1944年 O. 哈恩(德国人) 发现重核裂变反应
1945年 A.I.魏尔塔南(芬兰人)研究农业化学和营养化学,发明了饲料贮藏保养鲜法
1946年 J. B. 萨姆纳(美国人) 首次分离提纯了酶
J. H. 诺思罗普,W. M. 斯坦利(美国人) 分离提纯酶和病毒蛋白质
1947年 R. 鲁宾逊(英国人)从事生物碱的研究
1948年 A. W. K. 蒂塞留斯(瑞典人) 发现电泳技术和吸附色谱法
1949年 W.F. 吉奥克(美国人)
长期从事化学热力学的研究,物别是对超温状态下的物理反应的研究
1950年 O.P.H. 狄尔斯、K.阿尔德(德国人)发现狄尔斯 – 阿尔德反应及其应用
1951年 G.T. 西博格、E.M. 麦克米伦(美国人) 发现超铀元素
1952年 A.J.P. 马丁、R.L.M. 辛格(英国人)开发并应用了分配色谱法
1953年 H. 施陶丁格(德国人)从事环状高分子化合物的研究
1954年 L.C.鲍林(美国人)阐明化学结合的本性,解释了复杂的分子结构
1955年 V. 维格诺德 (美国人)
确定并合成了含硫的生物体物质(特别是后叶催产素和增压素)
1956年 C.N. 欣谢尔伍德(英国人)
N.N. 谢苗诺夫(俄国人)提出气相反应的化学动力学理论(特别是支链反应)
1957年 A.R. 托德(英国人)从事核酸酶以及核酸辅酶的研究
1958年 F. 桑格(英国人)从事胰岛素结构的研究
1959年 J. 海洛夫斯基(捷克人)提出极普学理论并发现“极普法”
1960年 W.F. 利时(美国人)发明了“放射性碳素年代测定法”
1961年 M. 卡尔文(美国人)
提示了植物光合作用机理
1962年 M.F. 佩鲁茨、J.C. 肯德鲁(英国人)
测定了蛋白质的精细结构
1963年 K. 齐格勒(德国人)、G. 纳塔(意大利人)
发现了利用新型催化剂进行聚合的方法,并从事这方面的基础研究
1964年 D.M.C. 霍金英(英国人)
使用X射线衍射技术测定复杂晶体和大分子的空间结构
1965年 R.B. 伍德沃德(美国人)
因对有机合成法的贡献
1966年 R.S. 马利肯(美国人)
用量子力学创立了化学结构分子轨道理论,阐明了分子的共价键本质和电子结构
1967年 R.G.W.诺里会、G. 波特(英国人)
M. 艾根(德国人)
发明了测定快速 化学反应的技术
1968年 L. 翁萨格(美国人)从事不可逆过程热力学的基础研究
1969年 O. 哈塞尔(挪威人)、K.H.R. 巴顿(英国人)
为发展立体化学理论作出贡献
1970年 L.F. 莱洛伊尔(阿根廷人)发现糖核苷酸及其在糖合成过程中的作用
1971年 G. 赫兹伯格(加拿大人)从事自由基的电子结构和几何学结构的研究
1972年 C.B. 安芬森(美国人)确定了核糖核苷酸酶的活性区位研究
1973年 E.O. 菲舍尔(德国人)、G. 威尔金森(英国人)从事具有多层结构的有机金属化合物的研究
1974年 P.J. 弗洛里(美国人)从事高分子化学的理论、实验两方面的基础研究
1975年 J.W. 康福思(澳大利亚人)研究酶催化反应的立体化学
V.普雷洛格(瑞士人)从事有机分子以及有机分子的立体化学研究
1976年 W.N. 利普斯科姆(美国人)从事甲硼烷的结构研究
1977年 I. 普里戈金(比利时人)主要研究非平衡热力学,提出了“耗散结构”理论
1978年 P.D. 米切尔(英国人)从事生物膜上的能量转换研究
1979年 H.C. 布朗(美国人)、G. 维蒂希(德国人)研制了新的有机合成法
1980年 P. 伯格(美国人)从事核酸的生物化学研究
W.吉尔伯特(美国人)、F. 桑格(英国人)确定了核酸的碱基排列顺序
1981年 福井谦一(日本人)、R. 霍夫曼(英国人) 确定了核酸的碱基排列顺序
1982年 A. 克卢格(英国人)开发了结晶学的电子衍射法,并从事核酸蛋白质复合体的立体结构的研究
1983年 H.陶布(美国人)阐明了金属配位化合物电子反应机理
1984年 R.B. 梅里菲尔德(美国人)开发了极简便的肽合成法
1985年 J.卡尔、H.A.豪普特曼(美国人)开发了应用X射线衍射确定物质晶体结构的直接计算法
1986年 D.R. 赫希巴奇、李远哲(中国台湾人)、J.C.波利亚尼(加拿大人)研究化学反应体系在位能面运动过程的动力学
1987年 C.J.佩德森、D.J. 克拉姆(美国人)
J.M. 莱恩(法国人)合成冠醚化合物
1988年 J. 戴森霍弗、R. 胡伯尔、H. 米歇尔(德国人)分析了光合作用反应中心的三维结构
1989年 S. 奥尔特曼, T.R. 切赫(美国人)发现RNA自身具有酶的催化功能
1990年 E.J. 科里(美国人)创建了一种独特的有机合成理论——逆合成分析理论
1991年 R.R. 恩斯特(瑞士人)发明了傅里叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术
1992年 R.A. 马库斯(美国人)对溶液中的电子转移反应理论作了贡献
1993年 K.B. 穆利斯(美国人)发明“聚合酶链式反应”法
M. 史密斯(加拿大人)开创“寡聚核苷酸基定点诱变”法
1994年 G.A. 欧拉(美国人)在碳氢化合物即烃类研究领域作出了杰出贡献
1995年 P.克鲁岑(德国人)、M. 莫利纳、F.S. 罗兰(美国人)
阐述了对臭氧层产生影响的化学机理,证明了人造化学物质对臭氧层构成破坏作用
1996年 R.F.柯尔(美国人)、H.W.克罗托因(英国人)、R.E.斯莫利(美国人)
发现了碳元素的新形式——富勒氏球(也称布基球)C60
1997年 P.B.博耶(美国人)、J.E.沃克尔(英国人)、J.C.斯科(丹麦人)发现人体细胞内负责储藏转移能量的离子传输酶
1998年 W.科恩(奥地利)J.波普(英国)提出密度泛函理论
1999年 艾哈迈德-泽维尔(美籍埃及人)将毫微微秒光谱学应用于化学反应的转变状态研究
2000年 黑格(美国人)、麦克迪尔米德(美国人)、白川秀树(日本人)因发现能够导电的塑料有功
2001年威廉·诺尔斯(美国人)、野依良治(日本人)
在“手性催化氢化反应”领域取得成就巴里·夏普莱斯(美国人)在“手性催化氧化反应”领域取得成就。
2002年约翰-B-芬恩(美国人)、田中耕一(日本人)在生物高分子大规模光谱测定分析中发展了软解吸附作用电离方法。
库特-乌特里希(瑞士人)以核电磁共振光谱法确定了溶剂的生物高分子三维结构。
2003年 阿格里(美国人)和麦克农(美国人)研究细胞隔膜
2004年诺贝尔化学奖授予以色列科学家阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科和美国科学家欧文·罗斯,以表彰他们发现了泛素调节的蛋白质降解。其实他们的成果就是发现了一种蛋白质“死亡”的重要机理。
2005年
三位获奖者分别是法国石油研究所的伊夫·肖万、美国加州理工学院的罗伯特·格拉布和麻省理工学院的理查德·施罗克。他们获奖的原因是在有机化学的烯烃复分解反应研究方面作出了贡献。烯烃复分解反应广泛用于生产药品和先进塑料等材料,使得生产效率更高,产品更稳定,而且产生的有害废物较少。瑞典皇家科学院说,这是重要基础科学造福于人类、社会和环境的例证。
2006
美国科学家罗杰·科恩伯格因在“真核转录的分子基础”研究领域所作出的贡献而独自获得2006年诺贝尔化学奖
化学是研究物质的性质、组成、结构、变化和应用的科学。世界是由物质组成的,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志。从开始用火的原始社会,到使用各种人造物质的现代社会,人类都在享用化学成果。人类的生活能够不断提高和改善,化学的贡献在其中起了重要的作用。
化学是重要的基础科学之一,在与物理学、生物学、自然地理学天文学等学科的相互渗透中,得到了迅速的发展,也推动了其他学科和技术的发展。例如,核酸化学的研究成果使今天的生物学从细胞水平提高到分子水平,建立了分子生物学;对地球、月球和其他星体的化学成分的分析,得出了元素分布的规律,发现了星际空间有简单化和物的存在,为天体演化和现代宇宙学提供了实验数据,还丰富了自然辩证法的内容。
化学的萌芽
原始人类从用火之时开始,由野蛮进入文明,同时也就开始了用化学方法认识和改造天然物质。燃烧就是一种化学现象。掌握了火以后,人类开始熟食;逐步学会了制陶、冶炼;以后又懂得了酿造、染色等等。这些有天然物质加工改造而成的制品,成为古代文明的标志。在这些生产实践的基础上,萌发了古代化学知识。
古人曾根据物质的某些性质对物质进行分类,并企图追溯其本原及其变化规律。公元前4世纪或更早,中国提出了阴阳五行学说,认为万物是由金、木、水、火、土五种基本物质组合而成的,而五行则是由阴阳二气相互作用而成的。此说法是朴素的唯物主义自然观,用“阴阳”这个概念来解释自然界两种对立和相互消长的物质势力,认为二者的相互作用是一切自然现象变化的根源。此说为中国炼丹术的理论基础之一。
公元前4世纪,希腊也提出了与五行学说类似的火、风、土、水四元素说和古代原子论。这些朴素的元素思想,即为物质结构及其变化理论的萌芽。后来在中国出现了炼丹术,到了公元前2世纪的秦汉时代,炼丹术以颇为盛行,大致在公元7世纪传到阿拉伯国家,与古希腊哲学相融合而形成阿拉伯炼丹术,阿拉伯炼金术与中世纪传入欧洲,形成欧洲炼金术,后逐步演进为近代的化学。
炼丹术的指导思想是深信物质能转化,试图在炼丹炉中人工合成金银或修炼长生不老之药。他们有目的的将各类物质搭配烧炼,进行实验。为此涉及了研究物质变化用的各类器皿,如升华器、蒸馏器、研钵等,也创造了各种实验方法,如研磨、混合、溶解、洁净、灼烧、熔融、升华、密封等。
与此同时,进一步分类研究了各种物质的性质,特别是相互反应的性能。这些都为近代化学的产生奠定了基础,许多器具和方法经过改进后,仍然在今天的化学实验中沿用。炼丹家在实验过程中发明了火药,发现了若干元素,制成了某些合金,还制出和提纯了许多化合物,这些成果我们至今仍在利用。
化学的中兴
16世纪开始,欧洲工业生产蓬勃兴起,推动了医药化学和冶金化学的创立和发展,使炼金术转向生活和实际应用,继而更加注意物质化学变化本身的研究。在元素的科学概念建立后,通过对燃烧现象的精密实验研究,建立了科学的氧化理论和质量守恒定律,随后又建立了定比定律、倍比定律和化合量定律,为化学进一步科学的发展奠定了基础。
19世纪初,建立了近代原子论,突出地强调了各种元素的原子的质量为其最基本的特征,其中量的概念的引入,是与古代原子论的一个主要区别。近代原子论使当时的化学知识和理论得到了合理的解释,成为说明化学现象的统一理论。分子假说提出了,建立了原子分子学说,为物质结构的研究奠定了基础。门捷列夫发现元素周期律后,不仅初步形成了无机化学的体系,并且与原子分子学说一起形成化学理论体系。
通过对矿物的分析,发现了许多新元素,加上对原子分子学说的实验验证,经典性的化学分析方法也有了自己的体系。草酸和尿素的合成、原子价概念的产生、苯的六环结构和碳价键四面体等学说的创立、酒石酸拆分成旋光异构体,以及分子的不对称性等等的发现,导致有机化学结构理论的建立,使人们对分子本质的认识更加深入,并奠定了有机化学的基础。
19世纪下半叶,热力学等物理学理论以入化学之后,不仅澄清了化学平衡和反应速率的概念,而且可以定量地判断化学反应中物质转化的方向和条件。相继建立了溶液理论、电离理论、电化学和化学动力学的理论基础。物理化学的诞生,把化学从理论上提高到一个新的水平。
二十世纪的化学化学是一门建立在实验基础上的科学,实验与理论一直是化学研究中相互依赖、彼此促进的两个方面。进入20世纪以后,由于受到自然科学其他学科发展的影响,并广泛地应用了当代科学的理论、技术和方法,化学在认识物质的组成、结构、合成和测试等方面都有了长足的进展,而且在理论方面取得了许多重要成果。在无机化学、分析化学、有机化学和物理化学四大分支学科的基础上产生了新的化学分支学科。
近代物理的理论和技术、数学方法及计算机技术在化学中的应用,对现代化学的发展起了很大的推动作用。19世纪末,电子、X射现和放射性的发现为化学在20世纪的重大进展创造了条件。
在结构化学方面,由于电子的发现开始并确立的现代的有核原子模型,不仅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,产生了量子化学。
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、分子轨道理论和佩位场理论。化学反应理论也随着深入到微观境界。应用X射现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最多。
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,人们以可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,不仅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;不仅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。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,以有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。
在化学反应理论方面,由于对分子结构和化学键的认识的提高,经典的、统计的反应理论以进一步深化,在过渡态理论建立后,逐渐向微观的反应理论发展,用分子轨道理论研究微观的反应机理,并逐渐建立了分子轨道对称守恒定律和前线轨道理论。分子束、激光和等离子技术的应用,使得对不稳定化学物种的检测和研究成为现实,从而化学动力学已有可能从经典的、统计的宏观动力学深入到单个分子或原子水平的微观反应动力学。
计算机技术的发展,使得分子、电子结构和化学反映的量子化学计算、化学统计、化学模式识别,以及大规模术技的处理和综合等方面,都得到较大的进展,有的已经逐步进入化学教育之中。关于催化作用的研究,以提出了各种模型和理论,从无机催化进入有机催化和僧物催化,开始从分子微观结构和尺寸的角度核生物物理有机化学的角度,来研究酶类的作用和酶类的结构与其功能的关系。
分析方法和手段是化学研究的基本方法和手段。一方面,经典的成分和组成分析方法仍在不断改进,分析灵敏度从常量发展到微量、超微量、痕量;另一方面,发展初许多新的分析方法,可深入到进行结构分析,构象测定,同位素测定,各种活泼中间体如自由基、离子基、卡宾、氮宾、卡拜等的直接测定,以及对短寿命亚稳态分子的检测等。分离技术也不断革新,离子交换、膜技术、色谱法等等。
合成各种物质,是化学研究的目的之一。在无机合成方面,首先合成的是氨。氨的合成不仅开创了无机合成工业,而且带动了催化化学,发展了化学热力学和反应动力学。后来相继合成的有红宝石、人造水晶、硼氢化合物、金刚石、半导体、超导材料和二茂铁等配位化合物。
在电子技术、核工业、航天技术等现代工业技术的推动下,各种超纯物质、新型化合物和特殊需要的材料的生产技术都得到了较大发展。稀有气体化合物的合成成功又向化学家提出了新的挑战,需要对零族元素的化学性质重新加以研究。无机化学在与有机化学、生物化学、物理化学等学科相互渗透中产生了有机金属化学、生物无机化学、无机固体化学等新兴学科。
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广泛的确认。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、军事技术,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,合成了从不稳定的自由基到有生物活性的蛋白质、核酸等生命基础物质。有机化学家还合成了有复杂结构的天然有机化合物和有特效的药物。这些成就对促进科学的发展起了巨大的作用;为合成有高度生物活性的物质,并与其他学科协同解决有生命物质的合成问题及解决前生命物质的化学问题等,提供了有利的条件。
20世纪以来,化学发展的趋势可以归纳为:有宏观向微观、有定性向定量、有稳定态向亚稳定态发展,由经验逐渐上升到理论,再用于指导设计和开创新的研究。一方面,为生产和技术部门提供尽可能多的新物质、新材料;另一方面,在与其它自然科学相互渗透的进程中不断产生新学科,并向探索生命科学和宇宙起源的方向发展。
化学的学科分类
化学在发展过程中,依照所研究的分子类别和研究手段、目的、任务的不同,派生出不同层次的许多分支。在20世纪20年代以前,化学传统地分为无机化学、有机化学、物理化学和分析化学四个分支。20年代以后,由于世界经济的高速发展,化学键的电子理论和量子力学的诞生、电子技术和计算机技术的兴起,化学研究在理论上和实验技术上都获得了新的手段,导致这门学科从30年代以来飞跃发展,出现了崭新的面貌。现在把化学内容一般分为生物化学、有机化学、高分子化学、应用化学和化学工程学、物理化学、无机化学等五大类共80项,实际包括了七大分支学科。
根据当今化学学科的发展以及它与天文学、物理学、数学、生物学、医学、地学等学科相互渗透的情况,化学可作如下分类:
无机化学:元素化学、无机合成化学、无机固体化学、配位化学、生物无机化学、有机金属化学等
有机化学:天有机化学、一般有机化学、有机合成化学、金属和非金属有机化学、物力有机化学、生物有机化学、有机分析化学。
物理化学:化学热力学、结构化学、化学动力学、分门物理化学。
分析化学:化学分析、仪器和新技术分析。
高分子化学:天然高分子化学、高分子合成化学、高分子物理化学、高聚物应用、高分子物力。
核化学核放射性化学:放射性元素化学、放射分析化学、辐射化学、同位素化学、核化学。
生物化学:一般生物化学、酶类、微生物化学、植物化学、免疫化学、发酵和生物工程、食品化学等。
其它与化学有关的边缘学科还有:地球化学、海洋化学、大气化学、环境化学、宇宙化学、星际化学等。
关于化学家:
不能简单地以他们的收入来衡量是否富有,做研究不同于普通上班赚钱的白领。你可能没有学到很深的化学吧~其实化学的领域很广。单从基础化学就有无机化学,有机化学,分析化学,物理化学这四门。后三者都是很难的学科(也许中学里会学到一些有机化学的东西,不过你看完大学里的有机化学书就知道有机是多么难)。没有一定的理科基础是不能轻易理解的。而更细分的话就更多类别可以研究了。象我本人是学药学的,除了上述四门课程以外,还需要学习药物化学,生物化学,生物有机化学,天然药物化学。而其他专业也有很多更细的化学课程需要学习。
至于你问化学家是研究什么的,象我上述提及的学科里面已经有很多可以研究的了。目前来讲,化学家的研究早已不是凭一己之力来完成,通常是一个庞大的团队来进行他们的课题研究。
研究的结果已经不是象我们做实验完毕以后提交的实验报告这么简单,而是以论文的形式发表到化学领域的杂志上。
而关于数学水平,你认为什么程度才是适合呢?你是否有看过高等数学的书?单从基础化学中的物理化学来讲,没有一定的高数知识,是根本看不明白的。如果只是单纯应付中学水平的化学考试,顶多初中水平,计算认真,一般来讲已经没有问题了。
=======================
关于化学的学习:
要学好化学首先要记住元素周期表。通常来说初中水平的话只要求记熟前20个元素就可以了。而高中的话就我们当时而言是要把全部主族元素都背熟的。当然窍门没有很多,只能说靠死记硬背吧。多念几次自然就记住了。元素符号可以按照英文字母的读法记就好,不必太拘泥,毕竟我们说某种元素的时候也是说它们的中文名字而已。
化学资料还是买一些适合自己程度的就好,太难的未必能懂,太简单的又没有意思。这要看个人的需要。
实验现象的描述,只需要描述你所看到的实验现象就可以了。例如锌粉放入盐酸里,你可以描述成“锌粉逐渐溶解,并且有气泡生成”。如果是有沉淀生成,就直接写生成某颜色的沉淀。如果是没有明显现象的反应,应该如实写出没有明显现象,不能硬作。总结起来,描述现象可以从反应物与生成物两方面来描述,一方面写出反应物的变化,如是否溶解,还有颜色变化,另一方面可以描述生成物,如状态(气体,沉淀),颜色,气味等。
历届诺贝尔化学奖得主:
1901年 J. H. 范特·霍夫(荷兰人)发现溶液中化学动力学法则和渗透压规律
1902年 E. H. 费雪(德国人)合成了糖类以及嘌噙诱导体
1903年 S . A . 阿伦纽斯(瑞典人)提出电解质溶液理论
1904年 W . 拉姆赛(英国人)发现空气中的惰性气体
1905年 A .冯·贝耶尔(德国人)
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(法国人)从事氟元素的研究
1907年 E .毕希纳(德国人)从事酵素和酶化学、生物学研究
1908年 E. 卢瑟福(英国人)首先提出放射性元素的蜕变理论
1909年 W. 奥斯特瓦尔德(德国人)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(德国人)
脂环式化合物的奠基人
1911年 M. 居里(法国人)发现镭和钋
1912年 V. 格林尼亚(法国人)发明了格林尼亚试剂 —— 有机镁试剂
P. 萨巴蒂(法国人)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 (瑞士人)从事分子内原子化合价的研究
1914年 T.W. 理查兹(美国人)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(德国人)从事植物色素(叶绿素)的研究
1916---1917年 未颁奖
1918年 F. 哈伯(德国人)发明固氮法
1919年 未颁奖
1920年 W.H. 能斯脱(德国人)从事电化学和热动力学方面的研究
1921年 F. 索迪(英国人)从事放射性物质的研究,首次命名“同位素”
1922年 F.W. 阿斯顿(英国人) 发现非放射性元素中的同位素并开发了质谱仪
1923年 F. 普雷格尔(奥地利人)创立了有机化合物的微量分析法
1924年 未颁奖
1925年 R.A. 席格蒙迪(德国人)从事胶体溶液的研究并确立了胶体化学
1926年 T. 斯韦德贝里(瑞典人)从事胶体化学中分散系统的研究
1927年 H.O. 维兰德(德国人)
研究确定了胆酸及多种同类物质的化学结构
1928年 A. 温道斯(德国人)研究出一族甾醇及其与维生素的关系
1929年 A. 哈登(英国人),冯·奥伊勒 – 歇尔平(瑞典人)阐明了糖发酵过程和酶的作用
1930年 H. 非舍尔(德国人)从事血红素和叶绿素的性质及结构方面的研究
1931年 C. 博施(德国人),F.贝吉乌斯(德国人)发明和开发了高压化学方法
1932年 I. 兰米尔 (美国人) 创立了表面化学
1933年 未颁奖
1934年 H.C. 尤里(美国人)发现重氢
1935年 J.F.J. 居里,I.J. 居里(法国人)发明了人工放射性元素
1936年 P.J.W. 德拜(美国人)提出分子磁耦极矩概念并且应用X射线衍射弄清分子结构
1937年 W. N. 霍沃斯(英国人) 从事碳水化合物和维生素C的结构研究
P. 卡雷(瑞士人) 从事类胡萝卜、核黄素以及维生素 A、B2的研究
1938年 R. 库恩(德国人) 从事类胡萝卜素以及维生素类的研究
1939年 A. 布泰南特(德国人)从事性激素的研究
L. 鲁齐卡(瑞士人) 从事萜、聚甲烯结构方面的研究
1940年—1942年 未颁奖
1943年 G. 海韦希(匈牙利人)利用放射性同位素示踪技术研究化学和物理变化过程
1944年 O. 哈恩(德国人) 发现重核裂变反应
1945年 A.I.魏尔塔南(芬兰人)研究农业化学和营养化学,发明了饲料贮藏保养鲜法
1946年 J. B. 萨姆纳(美国人) 首次分离提纯了酶
J. H. 诺思罗普,W. M. 斯坦利(美国人) 分离提纯酶和病毒蛋白质
1947年 R. 鲁宾逊(英国人)从事生物碱的研究
1948年 A. W. K. 蒂塞留斯(瑞典人) 发现电泳技术和吸附色谱法
1949年 W.F. 吉奥克(美国人)
长期从事化学热力学的研究,物别是对超温状态下的物理反应的研究
1950年 O.P.H. 狄尔斯、K.阿尔德(德国人)发现狄尔斯 – 阿尔德反应及其应用
1951年 G.T. 西博格、E.M. 麦克米伦(美国人) 发现超铀元素
1952年 A.J.P. 马丁、R.L.M. 辛格(英国人)开发并应用了分配色谱法
1953年 H. 施陶丁格(德国人)从事环状高分子化合物的研究
1954年 L.C.鲍林(美国人)阐明化学结合的本性,解释了复杂的分子结构
1955年 V. 维格诺德 (美国人)
确定并合成了含硫的生物体物质(特别是后叶催产素和增压素)
1956年 C.N. 欣谢尔伍德(英国人)
N.N. 谢苗诺夫(俄国人)提出气相反应的化学动力学理论(特别是支链反应)
1957年 A.R. 托德(英国人)从事核酸酶以及核酸辅酶的研究
1958年 F. 桑格(英国人)从事胰岛素结构的研究
1959年 J. 海洛夫斯基(捷克人)提出极普学理论并发现“极普法”
1960年 W.F. 利时(美国人)发明了“放射性碳素年代测定法”
1961年 M. 卡尔文(美国人)
提示了植物光合作用机理
1962年 M.F. 佩鲁茨、J.C. 肯德鲁(英国人)
测定了蛋白质的精细结构
1963年 K. 齐格勒(德国人)、G. 纳塔(意大利人)
发现了利用新型催化剂进行聚合的方法,并从事这方面的基础研究
1964年 D.M.C. 霍金英(英国人)
使用X射线衍射技术测定复杂晶体和大分子的空间结构
1965年 R.B. 伍德沃德(美国人)
因对有机合成法的贡献
1966年 R.S. 马利肯(美国人)
用量子力学创立了化学结构分子轨道理论,阐明了分子的共价键本质和电子结构
1967年 R.G.W.诺里会、G. 波特(英国人)
M. 艾根(德国人)
发明了测定快速 化学反应的技术
1968年 L. 翁萨格(美国人)从事不可逆过程热力学的基础研究
1969年 O. 哈塞尔(挪威人)、K.H.R. 巴顿(英国人)
为发展立体化学理论作出贡献
1970年 L.F. 莱洛伊尔(阿根廷人)发现糖核苷酸及其在糖合成过程中的作用
1971年 G. 赫兹伯格(加拿大人)从事自由基的电子结构和几何学结构的研究
1972年 C.B. 安芬森(美国人)确定了核糖核苷酸酶的活性区位研究
1973年 E.O. 菲舍尔(德国人)、G. 威尔金森(英国人)从事具有多层结构的有机金属化合物的研究
1974年 P.J. 弗洛里(美国人)从事高分子化学的理论、实验两方面的基础研究
1975年 J.W. 康福思(澳大利亚人)研究酶催化反应的立体化学
V.普雷洛格(瑞士人)从事有机分子以及有机分子的立体化学研究
1976年 W.N. 利普斯科姆(美国人)从事甲硼烷的结构研究
1977年 I. 普里戈金(比利时人)主要研究非平衡热力学,提出了“耗散结构”理论
1978年 P.D. 米切尔(英国人)从事生物膜上的能量转换研究
1979年 H.C. 布朗(美国人)、G. 维蒂希(德国人)研制了新的有机合成法
1980年 P. 伯格(美国人)从事核酸的生物化学研究
W.吉尔伯特(美国人)、F. 桑格(英国人)确定了核酸的碱基排列顺序
1981年 福井谦一(日本人)、R. 霍夫曼(英国人) 确定了核酸的碱基排列顺序
1982年 A. 克卢格(英国人)开发了结晶学的电子衍射法,并从事核酸蛋白质复合体的立体结构的研究
1983年 H.陶布(美国人)阐明了金属配位化合物电子反应机理
1984年 R.B. 梅里菲尔德(美国人)开发了极简便的肽合成法
1985年 J.卡尔、H.A.豪普特曼(美国人)开发了应用X射线衍射确定物质晶体结构的直接计算法
1986年 D.R. 赫希巴奇、李远哲(中国台湾人)、J.C.波利亚尼(加拿大人)研究化学反应体系在位能面运动过程的动力学
1987年 C.J.佩德森、D.J. 克拉姆(美国人)
J.M. 莱恩(法国人)合成冠醚化合物
1988年 J. 戴森霍弗、R. 胡伯尔、H. 米歇尔(德国人)分析了光合作用反应中心的三维结构
1989年 S. 奥尔特曼, T.R. 切赫(美国人)发现RNA自身具有酶的催化功能
1990年 E.J. 科里(美国人)创建了一种独特的有机合成理论——逆合成分析理论
1991年 R.R. 恩斯特(瑞士人)发明了傅里叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术
1992年 R.A. 马库斯(美国人)对溶液中的电子转移反应理论作了贡献
1993年 K.B. 穆利斯(美国人)发明“聚合酶链式反应”法
M. 史密斯(加拿大人)开创“寡聚核苷酸基定点诱变”法
1994年 G.A. 欧拉(美国人)在碳氢化合物即烃类研究领域作出了杰出贡献
1995年 P.克鲁岑(德国人)、M. 莫利纳、F.S. 罗兰(美国人)
阐述了对臭氧层产生影响的化学机理,证明了人造化学物质对臭氧层构成破坏作用
1996年 R.F.柯尔(美国人)、H.W.克罗托因(英国人)、R.E.斯莫利(美国人)
发现了碳元素的新形式——富勒氏球(也称布基球)C60
1997年 P.B.博耶(美国人)、J.E.沃克尔(英国人)、J.C.斯科(丹麦人)发现人体细胞内负责储藏转移能量的离子传输酶
1998年 W.科恩(奥地利)J.波普(英国)提出密度泛函理论
1999年 艾哈迈德-泽维尔(美籍埃及人)将毫微微秒光谱学应用于化学反应的转变状态研究
2000年 黑格(美国人)、麦克迪尔米德(美国人)、白川秀树(日本人)因发现能够导电的塑料有功
2001年 威廉·诺尔斯(美国人)、野依良治(日本人)
在“手性催化氢化反应”领域取得成就巴里·夏普莱斯(美国人)在“手性催化氧化反应”领域取得成就。
2002年 约翰-B-芬恩(美国人)、田中耕一(日本人)在生物高分子大规模光谱测定分析中发展了软解吸附作用电离方法。
库特-乌特里希(瑞士人)以核电磁共振光谱法确定了溶剂的生物高分子三维结构。
2003年 阿格里(美国人)和麦克农(美国人)研究细胞隔膜
2004年诺贝尔化学奖授予以色列科学家阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科和美国科学家欧文·罗斯,以表彰他们发现了泛素调节的蛋白质降解。其实他们的成果就是发现了一种蛋白质“死亡”的重要机理。
2005年
三位获奖者分别是法国石油研究所的伊夫·肖万、美国加州理工学院的罗伯特·格拉布和麻省理工学院的理查德·施罗克。他们获奖的原因是在有机化学的烯烃复分解反应研究方面作出了贡献。烯烃复分解反应广泛用于生产药品和先进塑料等材料,使得生产效率更高,产品更稳定,而且产生的有害废物较少。瑞典皇家科学院说,这是重要基础科学造福于人类、社会和环境的例证。
2006
美国科学家罗杰·科恩伯格因在“真核转录的分子基础”研究领域所作出的贡献而独自获得2006年诺贝尔化学奖