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18 关系: 乙烷,乙酸,亚历山大·米哈伊洛维奇·扎伊采夫,亨利·愛德華·阿姆斯特朗,弗里德里希·维勒,弗拉基米尔·瓦西里耶维奇·马尔科夫尼科夫,化学合成,化学年表,科尔贝腈合成,科尔贝-施密特反应,罗伯特·威廉·本生,马尔堡大学,路德维希·蒙德,雅各布斯·亨里克斯·范托夫,柯尔贝电解反应,恩斯特·奥托·贝克曼,戴维奖章,9月27日。
乙烷
乙烷是化学式为C2H6的烷烃。乙烷中的所有分子由共价键结合,通常在分子的书写中为了表现两个C(碳原子)之间只有一个化学键,写作CH3-CH3。它是由两个碳原子组成的烷烃中唯一的脂肪烃。 在标准状况下乙烷为可燃气体,无色无味,在一定的浓度下如遇火可产生爆炸。 工业生产的乙烷是从天然气分离出来的或者是煉油廠的副产品。在石油化工中它是生产乙烯的原材料。.
乙酸
乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH3COOH,是一种有机一元酸和短链饱和脂肪酸,为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯正而且无水的乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性固体,凝固点为16.7℃(62℉),凝固后为无色晶体。尽管乙酸是一种弱酸,但是它具有腐蚀性,其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用,聞起來有一股刺鼻的酸臭味。 乙酸是一种简单的羧酸,由一個甲基一個羧基組成,是一种重要的化学试剂。在化学工业中,它被用来制造聚对苯二甲酸乙二酯,后者即饮料瓶的主要部分。乙酸也被用来制造电影胶片所需要的醋酸纤维素和木材用胶粘剂中的聚乙酸乙烯酯,以及很多合成纤维和织物。家庭中,乙酸稀溶液常被用作除垢剂。食品工业方面,在食品添加剂列表E260中,乙酸是规定的一种酸度调节剂。 每年世界范围内的乙酸需求量在650万吨左右。其中大约150万吨是循环再利用的,剩下的500万吨是通过石化原料直接制取或通过生物发酵制取。.
亚历山大·米哈伊洛维奇·扎伊采夫
亚历山大·米哈伊洛维奇·扎伊采夫(俄语:Алекса́ндр Миха́йлович За́йцев,),又名查伊采夫,是一名俄国化学家,生于喀山。他致力于有机化合物的研究,并提出了预测有机消除反应产物的“扎伊采夫规则”。.
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亨利·愛德華·阿姆斯特朗
亨利·愛德華·阿姆斯特朗(Henry Edward Armstrong,),英國化學家。阿姆斯特朗在萘衍生物等許多研究領域都十分活躍,但他最為人所知的還是他有關科學教育的想法和貢獻。阿姆斯特朗酸便是以他作為命名。.
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弗里德里希·维勒
弗里德里希·维勒(Friedrich Wöhler,),德国化学家。他因人工合成了尿素,打破了有机化合物的“生命力”学说而闻名。.
弗拉基米尔·瓦西里耶维奇·马尔科夫尼科夫
弗拉基米尔·瓦西里耶维奇·马尔科夫尼科夫(Владимир Васильевич Марковников ,1837年12月22日-1904年2月11日),又译马可尼科夫,是一名俄国化学家。.
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化学合成
在化学中,化学合成是以得到一种或多种产物为目的而进行的一系列化学反应。合成通常表现为通过物理或化学方法操纵的一步或多部反应。在现代的实验室应用中,合成通常暗示整个过程可靠、可被重复且可于多个实验室中应用。 一个化学合成步骤由选择试剂开始。一个产物或中间产物往往需要多种试剂合成。在合成中,产物的数量为产率,往往以克为单位,或以实验产物质量与理论产物质量之比来衡量。副反应通常为降低所需产物产率的化学反应。 在英语中,Synthesis的现代含义由阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝首次使用。.
化学年表
化学年表列出了深远地改变人们对化学这门现代科学认识的重要著作、发现、思想、发明以及实验等。化学作为一门对物质组成和相互作用进行研究的自然科学,虽然其根源可以追溯到自有文字记载之时,但我们可以认为现代化学史是从英国科学家罗伯特·波义耳开始的。 后来被引入到现代化学中的早期思想主要有两个:一是自然哲学家(例如亚里士多德和德谟克利特)试图使用演绎推理来解释所处的世界,二是炼金术士(例如贾比尔和拉齐)和炼丹家(比如孙思邈和葛洪)试图使用实验方法来延长生命或进行物质的转化,例如用丹炉炼金丹,或将贱金属转化成金。 17世纪时,“演绎”和“实验”两种思想正融合到了一起,这种处于发展中的思想被称为科学方法。随着科学方法的引入,现代化学诞生了。 被称为“中心科学”的化学很大程度上受到其他学科的影响,也在许多科学技术领域发挥着强大的影响力。许多化学领域的重大事件对其他领域来说也是关键的发现,如物理学、生物学、天文学、地质学、材料科学,不一而足 。.
科尔贝腈合成
科尔贝腈合成(Kolbe nitrile synthesis),是制备腈类的一種方法,由卤代烷与氰离子作用以產生腈。此方法以德国化学家阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝(Hermann Kolbe)的名字命名。 该反应是向碳链增加一个碳原子进行同系化的重要方法,因为腈很容易水解为羧酸。 由于氰离子是一种两可亲核试剂,碳端与氮端均有亲核性,因此反应亦得到副产物异腈,可用稀无机酸在室温将其除去。异腈生成的量取决于反应机理、溶剂和金属氰化物的性质,例如重金属氰化物,氰化银几乎完全得到异腈,氰化亚铜约得到一半异腈,而氰化钾和氰化钠仅生成少量异腈。 例如溴代正丁烷和氰化钠作用得到正戊腈和大约1%的异腈,此反应在二甲亚砜中进行得到93%产率。 此反应对于伯卤和苄卤特别有价值,但仲卤和叔卤效果不佳。苄卤和类似化合物容易通过氯甲基化得到,而且性质极活泼。 芳香族腈的生成方法:对于芳卤通常多用氰化亚铜而不用碱金属氰化物,转变为腈,反应在二甲基甲酰胺或''N''-甲基吡咯烷酮中进行。也可将芳香重氮盐经桑德邁爾反應(加CuCl)从而制得芳香族腈。.
科尔贝-施密特反应
科尔贝-施密特反应(Kolbe-Schmitt反应)是干燥的酚钠或酚钾与二氧化碳在加温(125-150°C)加压(100atm)下生成羟基苯甲酸的反应。 它是向芳环上引入羧基的一种常用方法,常用的工业原料水杨酸(邻羟基苯甲酸)就是利用此法,通过苯酚盐与二氧化碳作用制得的。反应以德国化学家阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝和鲁道夫·施密特命名。 羧基的位置很大程度上取决于反应温度和酚盐的种类。酚钾和温度较高时有利于对位异构体的生成,為熱力學產物;酚钠及反应温度较低时利于产生邻位产物,為動力學產物。邻位异构体加热可以异构为对位产物。 对于取代的酚,环上烷基、甲氧基、羟基和氨基使反应容易进行,产率增加;吸电子的氰基、硝基和羧基使反应速率减慢,反应条件变得苛刻,产率也较低。磺酸基的存在使反应不能发生。.
罗伯特·威廉·本生
罗伯特·威廉·本生(Robert Wilhelm Bunsen,),德国化学家。輻射元素銫(1860年)和銣(1861年)的發現者,本生灯以他命名,此外他研究了热体的电磁波谱。本生开发了多种气体分析方法,是光化学的先驱,并在有机砷化学领域做了早期工作。.
马尔堡大学
尔堡大学,全称马尔堡菲利普大学(Philipps-Universität Marburg),是一所位于德国黑森州马尔堡的大学,1527年由黑森-卡塞尔伯爵菲利普一世创办,是世界上第二所新教大学。 馬爾堡大學擁有兩萬名左右的學生,使得马尔堡这座总人口不到8万的小城成为知名的“大学城”(Universitätsstadt)。.
路德维希·蒙德
路德维希·蒙德(Ludwig Mond),德国出生的后来获得英国国籍的化学家和实业家。.
雅各布斯·亨里克斯·范托夫
雅各布斯·亨里克斯·--(Jacobus Henricus van 't Hoff,),生于荷兰鹿特丹,逝于德国柏林,荷兰化学家,1901年获诺贝尔化学奖。.
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柯尔贝电解反应
柯尔贝电解(Kolbe电解、Kolbe反应),也译为科尔伯电解、科尔贝电解、科伯电解,是羧酸盐电解时以自由基机理发生脱羧二聚生成烷烃的反应。反应以德国化学家阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝命名。通式如下: 一般以高浓度的羧酸钠盐作原料,在中性或弱酸性环境中进行电解。电极以铂制成,阳极产生烷烃和二氧化碳,阴极产生氢氧化钠和氢气。羧酸的碳数最好适中,一般在10个左右。反应的副产物有低碳烷烃、酯和醇等。 交叉Kolbe反应在有机合成上非常有价值,其产物是其他方法无法代替的。.
恩斯特·奥托·贝克曼
恩斯特·奥托·贝克曼(Ernst Otto Beckmann,),是一名德国化学家,主要成就包括发明贝克曼温度计和发现贝克曼重排反应。.
戴维奖章
戴维奖章(Davy Medal)也叫戴维奖,是英国皇家学会设立的一个奖项,以表彰那些在任一化学分支下有卓越的、重要的新发现的人。戴维奖章是以无机化学之父汉弗里·戴维的名字命名的,与奖章一同颁发的还有1000英镑奖金。1877年,罗伯特·威廉·本生和古斯塔夫·基尔霍夫因对光谱分析有重要发现和研究而获得第一枚奖章。与皇家学会设立的其他奖章(如休斯奖)不同的是,戴维奖章每年颁发一次,而且从一开始就未间断过。 戴维奖章除了在第一届颁给了两个人外,在1882年也同时颁给了德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫和尤利乌斯·洛塔尔·迈耶尔(原子量的周期关系的发现),还有1883年马塞兰·贝特洛和尤利乌斯·汤姆森(热化学)、1893年雅各布斯·亨里克斯·范托夫和约瑟夫·阿希勒·勒·拜尔(提出碳原子不对称理论及其用于解释旋光碳原子化合物的构造) 、1903年皮埃尔·居里和玛丽·居里(对镭的研究)、1968年约翰·康福思和乔治·约瑟夫·波普雅克(共同阐明聚类异戊二烯和类固醇的生物合成路线)。.
9月27日
9月27日是阳历一年中的第270天(闰年第271天),离全年的结束还有95天。.
亦称为 赫尔曼·科尔贝。