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物理化學學科建設發(fā)展規(guī)劃doc-學科建設發(fā)展規(guī)劃提綱-資料下載頁

2025-01-17 03:57本頁面
  

【正文】 應用研究正在興起,并已引起越來越多的研究者的濃厚興趣。目前,離子液體用于各類有機合成反應如雙烯合成、傅克反應、聚合反應等催化體系中顯示出明顯的優(yōu)勢,如反應產物的高選擇性,易循環(huán)回收利用等。將離子液體與高分子材料相結合,合成具有特殊性能的高分子材料,這方面的工作還處于剛起步的階段,在這方面主要是合成高分子聚電解質及高分子催化劑,但是從已經研究出的結果來看,這方面的研究應用前景還是十分廣闊的,可合成液晶材料等等,相信這一領域的研究必將得到越來越多的重視。3. 功能材料具有優(yōu)良電學、磁學、光學、熱學、聲學、力學、化學、生物醫(yī)學性能的功能材料制造的功能元器件是信息、空間、能源等現(xiàn)代高新技術及其產業(yè)的先導、基石與支撐。本學科在此領域主要從事涉及氣體敏感材料、納米材料、高性能鋰電材料、催化新材料及催化過程的理論與工程研究。生物有機化學的主要研究對象是核酸、蛋白質和多糖三種主要生物大分子及參與生命過程的其他有機化合物分子。它們是維持生命機器正常運轉的最重要的基礎物質。 核酸是信息分子,負擔著遺傳信息的儲存、傳遞及表達功能。近10年來對核糖核酸的研究發(fā)現(xiàn),除上述功能之外,它還顯示出獨特的催化活性,即有著酶一樣的作用。這大大加深了對核酸和蛋白質這兩類重要生命基礎物質的性質和相互關系的認識。核酸研究的深入發(fā)展,深刻揭示了DNA復制、轉錄、RNA前體加工、蛋白質生物合成過程中的相互關系,從而了解許多疾病的病因與核酸的相關性,為核酸在醫(yī)學上的應用開拓了廣闊的前景。 全新蛋白質是蛋白質研究中的一個新領域。國際上正在嘗試按化學、生物、催化等性質的需要合成新的蛋白質分子,對酶蛋白和膜蛋白的研究和模擬將起到重要作用。 多糖也是生物體內的重要信息物質。目前多糖研究側重于分離、純化、化學組成及生物活性測定等方面。對多糖的溶液構象、空間結構與功能的關系都還未深入研究。要深入研究多糖結構和功能的關系,必須首先在將其分離、分析和合成方法上有所突破。 模擬酶的研究。模擬酶的主客體分子間的相互識別與相互作用已取得了可喜的進展。此外在酶的模擬方式上最近出現(xiàn)了所謂催化性抗體的新策略,這種設想有可能創(chuàng)造出新型的高效、高選擇性催化劑。 生物膜化學和細胞信號傳導的分子基礎是生物有機化學的另一個重要研究領域,對醫(yī)學、衛(wèi)生、農業(yè)生產均會產生深遠的影響。金屬有機化學是無機化學與有機化學間的交叉學科。金屬有機化合物是無機物和有機物間的重要橋梁。1827年問世的ZeiseKPtCl3(CH2=CH2) 是第一個被發(fā)現(xiàn)的具有不飽和有機分子與金屬鍵鏈的有機金屬化合物。此后,有機硅、有機鈉、有機鋅等相繼問世并得到應用。著名的格氏試劑及其催化反應極大地推動了有機化學的發(fā)展,ZieglerNatta催化劑也給工業(yè)帶來了巨大經濟效益。1951年具有特殊結構和類似芳烴的二茂鐵得到了制備和結構確證,為有機過渡金屬開辟了一大類新型的有機金屬配合物?,F(xiàn)已發(fā)現(xiàn),周期表中幾乎所有金屬元素都能和碳結合,形成不同形式的金屬有機化合物。迄今已先后有10位科學家因在有機金屬化學領域做出的巨大貢獻而榮獲Nobel化學獎。目前金屬有機化合物研究重點為繼續(xù)合成具有導向性的新型的金屬絡合物以及其結構和反應性能。本一級學科預期授權時間在取得學院對學科建設支持的基礎上,爭取在20112015年獲得本一級學科授權。第 12 頁 共 12 頁
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