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世界化學(xué)工業(yè)的發(fā)展歷史
中國、埃及和希伯來是化學(xué)工業(yè)歷史上最古老的國家。
中國早在公元2000多年就已有了釀酒、冶銅、漂染、發(fā)酵等化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)。
埃及也早在公元前2000多年就已經(jīng)有了制造玻璃的工藝,在石器時(shí)代埃及就已有金銀 飾物,埃及是煉金術(shù)的發(fā)源地。
希伯來在上古時(shí)代已有制革工業(yè)。
在古代時(shí),化學(xué)工業(yè)的生產(chǎn)方式是非常簡陋的,這埋藏的人類大都直接采用天然物資或 用一些零星粗陋的器具加工,而且都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷過程的進(jìn)行,直到十八世 紀(jì)末期和十九世紀(jì)初期以后,近代化學(xué)工業(yè)才開始形成,這一時(shí)期,主 要是發(fā)展了無機(jī)化學(xué)工業(yè),如酸類、堿類,鹽類等。
二十世紀(jì)以來,特別是近幾十年來,化學(xué)工業(yè)無論在理論上、
生產(chǎn)技術(shù)水平上、產(chǎn)品品種上、產(chǎn)量及質(zhì)攝上都發(fā)展得很快。
從十八世紀(jì)以來,世界化學(xué)工業(yè)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展的主要情況:
公元1791年,路布蘭法制堿成功。
公元1805年,俄國我鉛室法硫酸生產(chǎn)成功。
公元1807年,在比利時(shí)第一座用接觸法生產(chǎn)硫酸的工廠開工 。
公元1864年,開始鉀肥生產(chǎn)。
公元1865年,索爾維氨堿法生產(chǎn)純堿的工廠建立。
公元1884年,俄國采用了接觸法生產(chǎn)發(fā)煙硫酸。
公元1890年;采用電解法制取氯及燒堿成功。
公元1890到公元1899年,按舒霍夫法在加壓下進(jìn)行石油的裂化。
公元1904年,生產(chǎn)電石成功。
公元1917年,安徳列夫?qū)毖趸葡跛岢晒Α?/p>
公元1927年,徳國生產(chǎn)合成汽油成功。
公元1929年,蘇聯(lián)發(fā)明石油裂化法。
公元1932年,蘇聯(lián)發(fā)明合成橡膠成功。
公元1944?1948年利用氧以加速鋼、生鐵、二氧化硫及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)獲得成功。
公元1950年,抗菌索-合霉素工業(yè)合成。
公元1957年,蘇聯(lián)成功的發(fā)射了兩個(gè)人造衛(wèi)星。
公元1959年,蘇聯(lián)發(fā)射太陽系的人造行星和環(huán)繞月球的火箭。
公元1961年,蘇聯(lián)發(fā)射了載人的“東方號(hào)”衛(wèi)星式宇宙飛船,并安 全返回了地球,使得宇宙飛行進(jìn)入了新的時(shí)代。
要想了解世界化學(xué)工業(yè)的發(fā)展歷史,不妨從諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主來的看世界化學(xué)工業(yè)的發(fā)展歷史
諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主列表
年份 | 國家[B] | 獲獎(jiǎng)原因 | ||
1901年 | 雅各布斯·亨里克斯·范托夫 | 荷蘭 | “發(fā)現(xiàn)了化學(xué)動(dòng)力學(xué)法則和溶液滲透壓” | |
1902年 | 赫爾曼·費(fèi)歇爾 | 德意志帝國 | “在糖類和嘌呤合成中的工作” | |
1903年 | 斯凡特·奧古斯特·阿倫尼烏斯 | 瑞典 | “提出了電離理論” | |
1904年 | 威廉·拉姆齊爵士 | 英國 | “發(fā)現(xiàn)了空氣中的惰性氣體元素并確定了它們?cè)谠刂芷诒砝锏奈恢谩?/p> | |
1905年 | 阿道夫·馮·拜爾 | 德意志帝國 | “對(duì)有機(jī)染料以及氫化芳香族化合物的研究促進(jìn)了有機(jī)化學(xué)與化學(xué)工業(yè)的發(fā)展” | |
1906年 | 亨利·莫瓦桑 | 法國 | “研究并分離了氟元素,并且使用了后來以他名字命名的電爐” | |
1907年 | 愛德華·比希納 | 德意志帝國 | “生物化學(xué)研究中的工作和發(fā)現(xiàn)無細(xì)胞發(fā)酵” | |
1908年 | 歐內(nèi)斯特·盧瑟福 |
| “對(duì)元素的蛻變以及放射化學(xué)的研究” | |
1909年 | 威廉·奧斯特瓦爾德 |
| “對(duì)催化作用的研究工作和對(duì)化學(xué)平衡以及化學(xué)反應(yīng)速率的基本原理的研究” | |
1910年 | 奧托·瓦拉赫 |
| “在脂環(huán)族化合物領(lǐng)域的開創(chuàng)性工作促進(jìn)了有機(jī)化學(xué)和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展的研究” | |
1911年 | 瑪麗·居里 |
| “發(fā)現(xiàn)了鐳和釙元素,提純鐳并研究了這種引人注目的元素的性質(zhì)” | |
1912年 | 維克多·格林尼亞 |
| “發(fā)明了格氏試劑” | |
| “發(fā)明了在細(xì)金屬粉存在下的有機(jī)化合物的加氫法” | |||
1913年 | 阿爾弗雷德·維爾納 |
| “對(duì)分子內(nèi)原子連接的研究,特別是在無機(jī)化學(xué)研究領(lǐng)域” | |
1914年 | 西奧多·威廉·理查茲 |
| “精確測定了大量化學(xué)元素的原子量” | |
1915年 | 里夏德·維爾施泰特 |
| “對(duì)植物色素的研究,特別是對(duì)葉綠素的研究” | |
1916年 | ||||
1917年 | ||||
1918年 | 弗里茨·哈伯 |
| “對(duì)從單質(zhì)合成氨的研究” | |
1919年 | ||||
1920年 | 瓦爾特·能斯特 |
| “對(duì)熱化學(xué)的研究” | |
1921年 | 弗雷德里克·索迪 |
| “對(duì)人們了解放射性物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)上的貢獻(xiàn),以及對(duì)同位素的起源和性質(zhì)的研究” | |
1922年 | 弗朗西斯·阿斯頓 |
| “使用質(zhì)譜儀發(fā)現(xiàn)了大量非放射性元素的同位素,并且闡明了整數(shù)法則” | |
1923年 | 弗里茨·普雷格爾 |
| “創(chuàng)立了有機(jī)化合物的微量分析法” | |
1924年 | ||||
1925年 | 里夏德·阿道夫·席格蒙迪 |
| “闡明了膠體溶液的異相性質(zhì),并創(chuàng)立了相關(guān)的分析法” | |
1926年 | 特奧多爾·斯韋德貝里 |
| “對(duì)分散系統(tǒng)的研究” | |
1927年 | 海因里希·奧托·威蘭 |
| “對(duì)膽汁酸及相關(guān)物質(zhì)的結(jié)構(gòu)的研究” | |
1928年 | 阿道夫·溫道斯 | 德國 | “對(duì)甾類的結(jié)構(gòu)以及它們和維他命之間的關(guān)系的研究” | |
1929年 | 阿瑟·哈登 | 英國 | “對(duì)糖類的發(fā)酵以及發(fā)酵酶的研究” | |
德國 | ||||
1930年 | 漢斯·費(fèi)歇爾 | 德國 | “對(duì)血紅素和葉綠素的組成的研究,特別是對(duì)血紅素的合成的研究” | |
1931年 | 卡爾·博施 | 德國 | “發(fā)明與發(fā)展化學(xué)高壓技術(shù)” | |
德國 | ||||
1932年 | 歐文·朗繆爾 | 美國 | “對(duì)表面化學(xué)的研究與發(fā)現(xiàn)” | |
1933年 | ||||
1934年 | 哈羅德·尤里 | 美國 | “發(fā)現(xiàn)了重氫” | |
1935年 | 弗雷德里克·約里奧-居里 | 法國 | “合成了新的放射性元素” | |
法國 | ||||
1936年 | 彼得·德拜 | 荷蘭 | “通過對(duì)偶極矩以及氣體中的X射線和電子的衍射的研究來了解分子結(jié)構(gòu)” | |
1937年 | 沃爾特·霍沃思 | 英國 | “對(duì)碳水化合物和維生素C的研究” | |
| “對(duì)類胡蘿卜素、黃素、維生素A和維生素B2的研究” | |||
1938年 | 里夏德·庫恩 |
| “對(duì)類胡蘿卜素和維生素的研究” | |
1939年 | 阿道夫·布特南特 | 納粹德國 | “對(duì)性激素的研究” | |
瑞士 | “對(duì)聚亞甲基和高級(jí)萜烯的研究” | |||
1940年 | ||||
1941年 | ||||
1942年 | ||||
1943年 | 喬治·德海韋西 | 匈牙利 | “在化學(xué)過程研究中使用同位素作為示蹤物” | |
1944年 | 奧托·哈恩 | 納粹德國 | “發(fā)現(xiàn)重核的裂變” | |
1945年 | 阿爾圖里·伊爾馬里·維爾塔寧 | 芬蘭 | “對(duì)農(nóng)業(yè)和營養(yǎng)化學(xué)的研究發(fā)明,特別是提出了飼料儲(chǔ)藏方法” | |
1946年 | 詹姆斯·B·薩姆納 |
| “發(fā)現(xiàn)了酶可以結(jié)晶” | |
| “制備了高純度的酶和病毒蛋白質(zhì)” | |||
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1947年 | 羅伯特·魯賓遜爵士 |
| “對(duì)具有重要生物學(xué)意義的植物產(chǎn)物,特別是生物堿的研究” | |
1948年 | 阿爾內(nèi)·蒂塞利烏斯 |
| “對(duì)電泳現(xiàn)象和吸附分析的研究,特別是對(duì)于血清蛋白的復(fù)雜性質(zhì)的研究” | |
1949年 | 威廉·吉奧克 |
| “在化學(xué)熱力學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn),特別是對(duì)超低溫狀態(tài)下的物質(zhì)的研究” | |
1950年 | 奧托·迪爾斯 |
| “發(fā)現(xiàn)并發(fā)展了雙烯合成法” | |
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1951年 | 埃德溫·麥克米倫 |
| “發(fā)現(xiàn)了超鈾元素” | |
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1952年 | 阿徹·約翰·波特·馬丁 |
| “發(fā)明了分配色譜法” | |
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1953年 | 赫爾曼·施陶丁格 |
| “在高分子化學(xué)領(lǐng)域的研究發(fā)現(xiàn)” | |
1954年 | 萊納斯·鮑林 |
| “對(duì)化學(xué)鍵的性質(zhì)的研究以及在對(duì)復(fù)雜物質(zhì)的結(jié)構(gòu)的闡述上的應(yīng)用” | |
1955年 | 文森特·迪維尼奧 |
| “對(duì)具有生物化學(xué)重要性的含硫化合物的研究,特別是首次合成了多肽激素” | |
1956年 | 西里爾·欣謝爾伍德爵士 |
| “對(duì)化學(xué)反應(yīng)機(jī)理的研究” | |
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1957年 | 亞歷山大·R·托德男爵 |
| “在核苷酸和核苷酸輔酶研究方面的工作” | |
1958年 | 弗雷德里克·桑格 |
| “對(duì)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)組成的研究,特別是對(duì)胰島素的研究” | |
1959年 | 雅羅斯拉夫·海羅夫斯基 | 捷克斯洛伐克 | “發(fā)現(xiàn)并發(fā)展了極譜分析法” | |
1960年 | 威拉得·利比 | 美國 | “發(fā)展了使用碳14同位素進(jìn)行年代測定的方法,被廣泛使用于考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)以及其他學(xué)科” | |
1961年 | 梅爾文·卡爾文 | 美國 | “對(duì)植物吸收二氧化碳的研究” | |
1962年 | 馬克斯·佩魯茨 | 英國 | “對(duì)球形蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的研究” | |
英國 | ||||
1963年 | 卡爾·齊格勒 | 西德 | “在高聚物的化學(xué)性質(zhì)和技術(shù)領(lǐng)域中的研究發(fā)現(xiàn)” | |
意大利 | ||||
1964年 | 多蘿西·克勞福特·霍奇金 |
| “利用X射線技術(shù)解析了一些重要生化物質(zhì)的結(jié)構(gòu)” | |
1965年 | 羅伯特·伯恩斯·伍德沃德 | 美國 | “在有機(jī)合成方面的杰出成就” | |
1966年 | 羅伯特·S·馬利肯 | 美國 | “利用分子軌道法對(duì)化學(xué)鍵以及分子的電子結(jié)構(gòu)所進(jìn)行的基礎(chǔ)研究” | |
1967年 | 曼弗雷德·艾根 |
| “利用很短的能量脈沖對(duì)反應(yīng)平衡進(jìn)行擾動(dòng)的方法,對(duì)高速化學(xué)反應(yīng)的研究” | |
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英國 | ||||
1968年 | 拉斯·昂薩格 | 美國 | “發(fā)現(xiàn)了以他的名字命名的倒易關(guān)系,為不可逆過程的熱力學(xué)奠定了基礎(chǔ)” | |
1969年 | 德里克·巴頓 | 英國 | “發(fā)展了構(gòu)象的概念及其在化學(xué)中的應(yīng)用” | |
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1970年 | 盧伊斯·弗德里科·萊洛伊爾 |
| “發(fā)現(xiàn)了糖核苷酸及其在碳水化合物的生物合成中所起的作用” | |
1971年 | 格哈德·赫茨貝格 |
| “對(duì)分子的電子構(gòu)造與幾何形狀,特別是自由基的研究” | |
1972年 | 克里斯蒂安·B·安芬森 |
| “對(duì)核糖核酸酶的研究,特別是對(duì)其氨基酸序列與生物活性構(gòu)象之間的聯(lián)系的研究” | |
| “對(duì)核糖核酸酶分子的活性中心的催化活性與其化學(xué)結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系的研究” | |||
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1973年 | 恩斯特·奧托·菲舍爾 |
| “對(duì)金屬有機(jī)化合物,又被稱為夾心化合物,的化學(xué)性質(zhì)的開創(chuàng)性研究” | |
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1974年 | 保羅·弗洛里 |
| “高分子物理化學(xué)的理論與實(shí)驗(yàn)兩個(gè)方面的基礎(chǔ)研究” | |
1975年 | 約翰·康福思 | 澳大利亞 | “酶催化反應(yīng)的立體化學(xué)的研究” | |
| “有機(jī)分子和反應(yīng)的立體化學(xué)的研究” | |||
1976年 | 威廉·利普斯科姆 |
| “對(duì)硼烷結(jié)構(gòu)的研究,解釋了化學(xué)成鍵問題” | |
1977年 | 伊利亞·普里高津 | 比利時(shí) | “對(duì)非平衡態(tài)熱力學(xué)的貢獻(xiàn),特別是提出了耗散結(jié)構(gòu)的理論” | |
1978年 | 彼得·米切爾 | 英國 | “利用化學(xué)滲透理論公式,為了解生物能量傳遞作出貢獻(xiàn)” | |
1979年 | 赫伯特·布朗 | 美國 | “分別將含硼和含磷化合物發(fā)展為有機(jī)合成中的重要試劑” | |
格奧爾格·維蒂希 | ||||
1980年 | 保羅·伯格 | 美國 | “對(duì)核酸的生物化學(xué)研究,特別是對(duì)重組DNA的研究” | |
| “對(duì)核酸中DNA堿基序列的確定方法” | |||
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1981年 | 福井謙一 |
| “通過他們各自獨(dú)立發(fā)展的理論來解釋化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生” | |
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1982年 | 阿龍·克盧格 |
| “發(fā)展了晶體電子顯微術(shù),并且研究了具有重要生物學(xué)意義的核酸-蛋白質(zhì)復(fù)合物的結(jié)構(gòu)” | |
1983年 | 亨利·陶布 |
| “對(duì)特別是金屬配合物中電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)機(jī)理的研究” | |
1984年 | 羅伯特·布魯斯·梅里菲爾德 | 美國 | “開發(fā)了固相化學(xué)合成法” | |
1985年 | 赫伯特·豪普特曼 | 美國 | “在發(fā)展測定晶體結(jié)構(gòu)的直接法上的杰出成就” | |
美國 | ||||
1986年 | 達(dá)德利·赫施巴赫 | 美國 | “對(duì)研究化學(xué)基元反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)過程的貢獻(xiàn)” | |
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1987年 | 唐納德·克拉姆 |
| “發(fā)展和使用了可以進(jìn)行高選擇性結(jié)構(gòu)特異性相互作用的分子” | |
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1988年 | 約翰·戴森霍費(fèi)爾 |
| “對(duì)光合反應(yīng)中心的三維結(jié)構(gòu)的測定” | |
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西德 | ||||
1989年 | 西德尼·奧爾特曼 | 加拿大 | “發(fā)現(xiàn)了RNA的催化性質(zhì)” | |
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1990年 | 艾里亞斯·詹姆斯·科里 | 美國 | “發(fā)展了有機(jī)合成的理論和方法學(xué)” | |
1991年 | 理查德·恩斯特 | 瑞士 | “對(duì)開發(fā)高分辨率核磁共振(NMR)譜學(xué)方法的貢獻(xiàn)” | |
1992年 | 魯?shù)婪?/span>·馬庫斯 | 美國 | “對(duì)化學(xué)體系中電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)理論的貢獻(xiàn)” | |
1993年 | 凱利·穆利斯 |
| “發(fā)展了以DNA為基礎(chǔ)的化學(xué)研究方法,開發(fā)了聚合酶鏈鎖反應(yīng)(PCR)” | |
| “發(fā)展了以DNA為基礎(chǔ)的化學(xué)研究方法,對(duì)建立寡聚核苷酸為基礎(chǔ)的定點(diǎn)突變及其對(duì)蛋白質(zhì)研究的發(fā)展的基礎(chǔ)貢獻(xiàn)” | |||
1994年 | 喬治·安德魯·歐拉 |
| “對(duì)碳正離子化學(xué)研究的貢獻(xiàn)” | |
1995年 | 保羅·克魯岑 |
| “對(duì)大氣化學(xué)的研究,特別是有關(guān)臭氧分解的研究” | |
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美國 | ||||
1996年 | 羅伯特·柯爾 | 美國 | “發(fā)現(xiàn)富勒烯” | |
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1997年 | 保羅·博耶 |
| “闡明了三磷酸腺苷(ATP)合成中的酶催化機(jī)理” | |
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丹麥 | “首次發(fā)現(xiàn)了離子傳輸酶,即鈉鉀離子泵” | |||
1998年 | 沃爾特·科恩 |
| “創(chuàng)立了密度泛函理論” | |
| 發(fā)展了量子化學(xué)中的計(jì)算方法 | |||
1999年 | 亞米德·齊威爾 |
| “用飛秒光譜學(xué)對(duì)化學(xué)反應(yīng)過渡態(tài)的研究” | |
2000年 | 艾倫·黑格 |
| “發(fā)現(xiàn)和發(fā)展了導(dǎo)電聚合物” | |
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日本 | ||||
2001年 | 威廉·斯坦迪什·諾爾斯 |
| “對(duì)手性催化氫化反應(yīng)的研究” | |
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| “對(duì)手性催化氧化反應(yīng)的研究” | |||
2002年 | 約翰·貝內(nèi)特·芬恩 |
| “發(fā)展了對(duì)生物大分子進(jìn)行鑒定和結(jié)構(gòu)分析的方法,建立了軟解析電離法對(duì)生物大分子進(jìn)行質(zhì)譜分析” | |
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| “發(fā)展了對(duì)生物大分子進(jìn)行鑒定和結(jié)構(gòu)分析的方法,建立了利用核磁共振光譜來解析溶液中生物大分子三維結(jié)構(gòu)的方法” | |||
2003年 | 彼得·阿格雷 |
| “對(duì)細(xì)胞膜中的離子通道的研究,發(fā)現(xiàn)了水通道” | |
| “對(duì)細(xì)胞膜中的離子通道的研究,對(duì)離子通道結(jié)構(gòu)和機(jī)理的研究” | |||
2004年 | 阿龍·切哈諾沃 |
| “發(fā)現(xiàn)了泛素介導(dǎo)的蛋白質(zhì)降解” | |
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2005年 | 伊夫·肖萬 |
| “發(fā)展了有機(jī)合成中的復(fù)分解法” | |
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2006年 | 羅杰·科恩伯格 | 美國 | “對(duì)真核轉(zhuǎn)錄的分子基礎(chǔ)的研究” | |
2007年 | 格哈德·埃特爾 |
| “對(duì)固體表面化學(xué)反應(yīng)的研究” | |
2008年 | 下村脩 | 日本[108] | “發(fā)現(xiàn)和改造了綠色熒光蛋白(GFP)” | |
美國 | ||||
美國 | ||||
2009年 | 文卡特拉曼·拉馬克里希南 | 英國 | “對(duì)核糖體結(jié)構(gòu)和功能方面的研究” | |
美國 | ||||
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2010年 | 理查德·赫克 |
| “對(duì)有機(jī)合成中鈀催化偶聯(lián)反應(yīng)的研究” | |
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2011年 | 丹·謝赫特曼 |
| “準(zhǔn)晶體的發(fā)現(xiàn)” | |
2012年 | 羅伯特·萊夫科維茨 | 美國 | “對(duì)G蛋白偶聯(lián)受體的研究” | |
美國 | ||||
2013年 | 馬丁·卡普拉斯 |
| “為復(fù)雜化學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)造了多尺度模型” | |
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2014年 | 艾力克·貝齊格 |
| “在超分辨率熒光顯微技術(shù)領(lǐng)域取得的成就” | |
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2015年 | 托馬斯·林達(dá)爾 |
| “DNA修復(fù)的細(xì)胞機(jī)制方面的研究” | |
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2016年 | 讓-皮埃爾·索瓦日 |
| “設(shè)計(jì)與合成分子機(jī)器的貢獻(xiàn)” | |
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2017年 | 雅克·杜博歇 |
| “研制用于溶液內(nèi)生物分子的高分辨率結(jié)構(gòu)測定的低溫電子顯微鏡技術(shù)” | |
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2018 | 弗朗西斯·阿諾德 |
| “設(shè)計(jì)出酶的直接演化” | |
| “研制出肽和抗體的噬菌體展示技術(shù)” | |||
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本文標(biāo)簽:化學(xué)基礎(chǔ)
水果之所以好吃,是由于水果十分的香甜,為什么水果有香甜酸澀味?水果的香味是由什么產(chǎn)生的呢?水果在成熟以后就會(huì)產(chǎn)生具有各種香味的芳香物質(zhì)。比如蘋果在成熟以后就要產(chǎn)生100多種芳香物質(zhì),這些芳香物質(zhì)主要是醇類,酯類、醛類和酮類、以丁醇含量最多,其次是丁基、戊基
彩妝包括很多東西,常見的粉度,BB霜,眼影,睫毛夾,假睫毛,口紅,腮紅等都屬于彩妝,在彩妝這一塊,韓國彩妝是比較受大家喜歡的,這主要也得益于前些年韓劇在國內(nèi)的流行,現(xiàn)在市場上的韓國彩妝品牌很多,韓國彩妝大師品牌有哪些了,下面我們一起來了解一下吧。韓國彩妝品牌前
電泳涂裝的管理電泳槽液的維護(hù)和管理是電泳涂裝施工過程中的一項(xiàng)重要工作,管理好壞不僅影響施工質(zhì)量,也直接影響電泳涂料液的穩(wěn)定性。被涂物方面的管理經(jīng)常檢查被涂物吊掛是否符合工藝要求,應(yīng)保證掛具及電極導(dǎo)電良好。6.檢查涂裝前處理質(zhì)量,處理膜應(yīng)均勻,表面無油污、銹跡,
零件的設(shè)計(jì)者在確定零件表面加工粗糙度的指標(biāo)時(shí),較多考慮的是產(chǎn)品的使用性能、裝配性能等因素,往往忽視零件表面粗糙度對(duì)鍍覆質(zhì)量的影響。譬如,零件在進(jìn)行電拋光或化學(xué)拋光時(shí),零件處理前的表面粗糙度,明顯的影響著拋光后表面粗糙度的降低程度,零件拋光前的表面粗糙度越