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数量:12 (3)历史物理化学的发展
- *通信:
- 尤金Stephane Mananga博士学位课程,物理和化学,研究生中心,纽约城市大学的,365第五大道,10016年纽约,美国电话:12128177000;电子邮件:emananga@gradcenter.cuny.edu
收到:2017年9月20日;接受:2017年10月16日;发表:2017年10月20日
引用:Mananga ES。历史物理化学的发展。物理化学印第安纳j . 2017; 12 (3): 115。
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自从首次介绍术语“物理化学”米哈伊尔·罗蒙诺索夫1752年在他的课上一个新的科学(1)题为“一个真正的物理化学课程”在圣彼得堡大学的学生,之前的领域物理化学产生了一个连续流的概念发展,方法论的创新,和新的应用程序,持续至今2- - - - - -6]。对于那些不活跃的物理化学领域的研究人员,值得列举一些历史上的里程碑,其中包括:
1。文章的出版在1876年名为“异构平衡的物质”,约西亚吉布斯为吉布斯能源和化学势以及众多的类似物在吉布斯相律7,8];
2。测量的焓能源在一个热力学系统,是首选的表达系统能源变化在许多化学、生物和物理测量恒定压力,因为它简化了的描述能源转移;
3所示。的领军人物物理化学在19日th20世纪初,th世纪威廉奥斯特瓦尔德、Jacobus范霍夫Svante Arrhenius谁创建于1887年,第一个物理化学领域的科学杂志,Zeitschrft毛皮物理化学(物理化学杂志》);
4所示。统计力学的应用化学系统和工作在胶体与表面化学,欧文·朗缪尔在早期20作出了开创性的贡献th世纪(9];
5。重要的一步是量子化学的发展,在1930年代,莱纳斯·鲍林是一个领先的名字谁在物理化学领域做出了巨大的贡献;
6。量子化学参与交换的实验和理论技术,使用不同形式的光谱,如红外线光谱学弗雷德里克·威廉·赫歇尔爵士1800年,微波炉光谱学1864年由詹姆斯·克拉克·麦克斯韦,核磁共振,爱德华·米尔斯珀塞尔和菲利克斯•布洛赫在1940年代,电子顺磁共振叶夫根尼和1944年Zavoisky和扫描隧道显微镜光谱学Gerd Binnig和Heinrich Rohrer 1981年,无疑是最重要的发展在过去的三个世纪;
7所示。最近发现的天体化学同位素分馏的更深层次的理解,尤其是在恒星形成氘,意识到中性的角色−中性反应比曾经认为可能更突出(10];
8。计算算法的发展添加剂领域的物理化学性质,改变了现代物理化学。由于这些和许多其他的发展,物理化学现在是一个核心领域几乎所有的物理和化学科学领域。
物理化学、化学物理相比,主要是宏观科学,主要关注宏观性质的合奏的多数物理定律的成立与大部分而不是分子或原子结构。相反,研究化学物理化学合唱团和反应一个物理学家的观点,有时也作为一个分支,它物理化学(6]。在现代各领域并不由一个清晰线分开,他们最有可能重叠在一起。然而,鉴于序言明显简单米哈伊尔罗蒙诺索夫的讲座(“物理化学是科学,必须解释的规定下物理实验的原因发生在复杂的身体通过化学操作”),可能想知道如何将之归咎于科学家天真的想法物理化学可以保持一个充满活力的研究领域260多年后的贡献杰出的科学家。当然,光谱学技术可用于物理化学艾萨克·牛顿实验显著增加在每一个世纪以来的发展光谱学与光的理论的发展密不可分,折射、衍射mid-17开始的th世纪)和数字电子技术的速度和能力,在现代计算机和存储介质有显著改善2]。这些光谱学方法和其他技术的进步是很重要的在物理化学方面的进展,但是,通过自己,他们可能只会产生量化的改善物理化学数据而不是质的突破。如何才能取得质的突破物理化学方法和应用程序继续发生?有几种回答这个问题。一个至少是物理化学现代科学问题主要依靠分子结构,量子化学,和一般理论。光谱方法用于确定分子的核立场。理论上讲,分子结构是由求解薛定谔方程的运动领域的原子核和电子结构的数值解薛定谔方程的确定已成为一个高度发达的过程必然要使用电脑和超级计算机(11]。量子化学的主要目标包括提高结果的准确性对小分子系统和增加大分子的大小,可以处理由扩展有限的注意事项(11]。这个方法创建了电子和原子操纵的可能性进化在无尽的各种方式,可以准确地描述波模型,价电子成键分子轨道和密度泛函理论,借自己的创造力和新见解。
这个简短的信中描述的进步物理化学和光谱学在时间。我希望这封信将有助于当前的活力物理化学研究广泛的化学和物理学界的关注,并导致新的物理化学家专家之间的相互作用和其他领域的专家。我感谢他们的贡献的主要作者。我也感谢物理化学的编辑器:一个印度杂志纪念我邀请发布这个简短的信。
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