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文档简介
化学与其他的学科之间的交叉1.学科交叉的概念及由来交叉学科是指由不同学科、领域、部门之间相互作用,彼此融合形成的一类学科群。其宽泛的含义也包括:边缘学科、综合学科、横断学科等在内。交叉学科既是一个学科概念,同时一又是一个历史范畴。从学科发展的历史长河来看,新学科的产生大都是传统或成熟学科相互交叉作用产生的结果。新学科在经历一段时一期的发展之后,将成为成熟的学科,进而有可能再与其他学科交叉作用发展而产生新的交叉学科。20世纪下半叶,各类交叉学科的应用和兴起为科学发展带来了一股新风,许多科学前沿问题和多年悬而未决的问题在交叉学科的联合攻关中都取得了可喜的进展。随着越来越多交叉学科的出现及其在认识世界和改造世界中发挥作用的不辩事实,交叉学科在科学领域中的生命力都得到了充分的证明。交叉学科起源于现代科学高度、精度发展的时代,现代科学技术活动一端深入到生产领域,扎根于经济建设,另一端则直接涉及上层建筑,与社会发展等交织在一起,并相互作用、相互影响。复杂的问题又多居于学科的交叉地带,学科的交叉自然而然地形成和成熟。当科学技术累计到现代文明的高度,科学研究所要解决的问题的形式发生了深刻的变化,科学研究已由主要解决单个的互不相关的问题过渡到研究问题群,并进而发展为以研究问题堆为主要研究模式。这样,研究行为就必然由局限于一个学科内或一学科内的某个分支领域发展到涉及一学科内的多个分支,或邻近学科空间,进而扩展到多学科之间。当社会经济发展到一定时期,社会科学、生命科学、机电工程、物理化学等等各个领域的问题变得越来越复杂,问题间的内部联系更为盘根错节,每类问题得出的不同视角的结论似乎都有新的发现,但又难以集结为系统的依据,这样的情形正是产生新的交叉学科的动力,从而在交叉学科内重新规划和完善方法和体制的系统,发现解决问题的理论和方法。这就是说,只要社会发展不停止,就会不断有产生交叉学科的需求。2.化学与其他学科的交叉2.1材料化学材料科学的发展离不开化学。从无机金属材料非金属材料到有机高分子材料再到复合材料,我们看到了化学在材料领域里广阔的发展空间。没有化学就没有材料科学,是化学与物理的完美结合没有化学就没有材料,尤其就没有新的功能材料美国科学家AFHeeger,AGMacdiarmid和日本科学家HShirakawa因为发现聚乙炔(Polyacetylene)的导电性而获得2000年诺贝尔化学奖,此后又合成了一系列导电高分子材料其他如液晶电视(被动显像)、电致发光显示屏(主动显像)、光纤、锂电池、镍氢电池、压电陶瓷等等。一些无机新型结构功能材料,象微电子材料、光导超导材料、导电陶瓷、纳米复合材料等近年来也一直大踏步前进,可以预见它们的发展前景是非常广阔的。但是现在合成的许多高分子材料使用后遗留下来的垃圾由于不能自然降解而产生环境污染,这必然是未来材料化学必须考虑的很重要的一个方面。要不能自动降解,要不能方便的再重新回收利用。而随着纳米技术的飞速发展,纳米材料的微观特性和高校活性必将促使纳米材料蓬勃发展,画上浓墨重彩的一笔。不管是对已有材料性能的改进,还是研发新型材料,化学都是这个领域不可缺少的重要一环。2.2生物化学自从1953年J.Watson和F.H.C.Crick在《自然》杂志上提出DNA双螺旋结构模型以来,生物学家就一直致力于阐明生命过程,但是当它涉及到如何去调控这一过程,则是留给化学家们的一个艰巨的挑战。比如一氧化氮分子在人体内的作用表明了化学过程是生命活动的基础。人怎样才能减慢衰老,或者夸张地说,怎样才能避免死亡,这都是化学家们应该思考的问题。化学生物学正在成为一个重要的新兴交叉学科它是化学与生物学和医学等学科领域相互交叉相互渗透的产物化学的工具和方法包括合成的结构的和分析的被用于研究生物和医学问题9分子生物学的手段也被用来解决化学问题其主要策略是采用天然的或人工设计合成的小分子作为探针改变生物分子的功能探讨各种生理和病理过程中分子识别和信号通路的分子机制这些研究得到的知识不仅有助于阐明细胞过程的细节和调节机制增进在分子水平上对生命的认识而且对于创制和发展新颖药物都具有重要意义。化学生物学的中心任务就是用小分子达到对生命过程的调控。需要化学家研究的领域:1.发现并研究新的生物活性分子2.DNA序列虽然测定已经解决,人类基因组(HumanGenomeProject,HGP)计划也已经完成,但其功能和作用还几乎属于空白3.酶结构和催化功能的关系研究4.通过化学方法合成生物活性分子并模拟生命过程和生命体系的合成2.3能源化学随着世界人口的增加,人类社会对能源的消耗在不断增加。据估计,到2200年世界天然气和石油都将耗尽。煤也是不可再生资源。这样,化学面对这两个重要问题。首先是化工节能。众所周知,化工企业大多数是高能耗、高污染的企业,这与可持续发展战略是不相符的。所以节能装置的设计、更高效催化剂的寻找与合成、更低能耗的新工艺路线的设计以及反应过程中一些反应能比如余热的利用等都将成为化学家们急需解决的问题。其次是新能源的开发和利用。像风能、太阳能、生物能、核能、水利发电等的利用都离不开化学的巨大作用。而我们也可以大胆设想,我们能不能通过地质化学的研究,了解煤和石油的生成机理,然后寻找由催化化学家寻找适当的催化剂和条件将原本需要数十万年乃至更长时间的地质过程在短时间内实现?如果这一途径实现,必将使能源危机得到缓解甚至彻底的解决。2.4绿色化学绿色化学是指在制造和应用化学产品时应有效利用(最好可再生)原料,消除废物和避免使用有毒的和危险的试剂和溶剂,即利用化学的原理、技术和方法减少或消灭对人类健康、社区安全、生态环境有害的原料、催化剂、溶剂、试剂、产物、副产物等的使用和产生。污染和废弃物大都来自化学并且极为迅速的消耗不可再生资源。GreenChemistry的核心就是要利用化学徐晓白,
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