有机化学的发展与应用
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有机化学的发展和前景在人类多姿多彩的生活中,化学可以说是无处不在的。
据统计,在工业发达国家的全部生产中,化学过程的工业占高比例,以美国为例占到30%。
有机化学是研究有机化合物的来源、制备、结构、性能、应用以及有关理论和方法的学科。
自从1828年合成尿素以来,有机化学的发展是日新月异,其发展速度越来越快。
近两个世纪来,有机化学学科的发展,揭示了构成物质世界的有机化合物分子中原子链合的本质以及有机分子转化的规律,并设计、合成了具有特定性能的有机分子;它又为相关学科(如材料科学、生命科学、环境科学等)的发展提供了理论、技术和材料。
有机化学是一系列相关工业的基础,在能源、信息、材料、人口与健康、环境、国防计划的实施中,在为推动科技发展、社会进步,提高人类的生活质量,改善人类的生存环境的努力中,已经并将继续显示出它的高度开创性和解决重大问题的巨大能力。
此外有机化学还是一门极具创新性的学科。
在有机化学的发展中,它的理论和方法也得到了长足的进步。
建立在现代物理学(特别是量子力学)和物理化学基础上的物理有机化学,在定量的研究有机化合物的结构、反应性和反应机理等方面所取得的成果,不仅指导着有机合成化学,而且对生命科学的发展也有重大意义。
有机合成化学在高选择性反应的研究,特别是不对称催化方法的发展,使得更多具有高生理活性、结构新颖分子的合成成为可能。
金属有机化学和元素有机化学,为有机合成化学提供了高选择性的反应试剂和催化剂,以及各种特殊材料及其加工方法。
有机化学以它特有的分离、结构测定、合成等手段,已经成为人类认识自然、改造自然具有非凡能动性和创造力的武器。
近年来,计算机技术的引入,使有机化学在结构测定、分子设计和合成设计上如虎添翼,发展得更为迅速。
同时,组合化学的发展不仅为有机合成提出了一个新的研究内容,而且也使高通量的自动化合成有机化合物成为现实。
在21世纪,有机化学面临新的发展机遇。
一方面,随着有机化学本身的发展及新的分析技术、物理方法以及生物学方法的不断涌现,人类在了解有机化合物的性能、反应以及合成方面将有更新的认识和研究手段;另一方面,材料科学和生命科学的发展,以及人类对于环境和能源的新的要求,都给有机化学提出新的课题和挑战。
化学基础有机一、有机化学简介有机化学,又称为碳化合物化学,是化学科学的一个重要分支。
它主要研究含碳元素的化合物的合成、结构、性质、反应机理以及相互转化的规律。
有机化学不仅是合成具有重要实用价值的有机化合物的基础学科,同时也是化学工业的重要组成部分。
二、有机化学发展历程有机化学的发展可以追溯到古代,人类在生产和生活实践中就已经开始接触和利用有机化合物。
然而,真正意义上的有机化学的研究是从18世纪后半叶开始的。
这一时期的化学家们开始对有机化合物的结构、性质和反应机理进行系统的研究。
进入20世纪后,随着科技的不断进步,有机化学的发展取得了巨大的突破。
特别是在20世纪70年代以后,随着计算机技术和谱学分析方法的快速发展,有机化学的研究进入了分子设计和功能化的新阶段。
三、有机化学基本概念1.有机化合物:通常是指含有碳元素的化合物,但不包括碳的氧化物、碳酸盐、碳酸等无机化合物。
2.有机化学反应:是指碳与碳原子之间进行的各种化学反应,主要包括取代反应、加成反应、消除反应、重排反应等。
3.共价键:原子之间通过共享电子而形成的化学键,是有机化合物结构的基础。
4.官能团:是指一种或多种活性原子的组合,可以决定有机化合物的性质。
5.手性:是指一个物体不能与其镜像相重合的性质。
在有机化合物中,手性通常是指分子中存在手性碳原子。
四、有机化学反应类型1.取代反应:有机化合物分子中的某一原子或基团被其他原子或基团取代的反应。
2.加成反应:有机化合物分子中碳碳双键或三键发生断裂,与其它原子或基团结合生成新的化合物的反应。
3.消除反应:在一定的条件下,一分子有机物脱去一分子水或卤化氢等小分子的反应。
4.重排反应:由于基团之间的迁移或交换,使得分子的原有结构发生改变的反应。
5.聚合反应:由小分子重复生成高分子化合物的反应。
6.水解反应:水分子与有机化合物反应,使其分解成两部分或更多部分的反应。
7.氧化还原反应:涉及电子传递的氧化和还原的有机反应。
第一单元有机化学的发展与应用(教师用书独具)●课标要求知道有机化学的重大意义。
●课标解读了解有机化学的发展史,及其在生产、生活科技中的重要应用。
●教学地位本课时是系统学习有机化学的开始,是提高学好有机化学的前提。
(教师用书独具)●新课导入建议在人类已知的化合物中,有机物占了绝大多数。
并且新合成的有机物数量数以万计,极大的丰富了我们的物质世界,满足了日益增长的社会需要和生活需要,因此今天先来了解有机物的发展的应用。
●教学流程设计安排课前阅读教材P2~5,完成【课前自主导学】,完成【思考交流】讨论。
⇒步骤1:导入新课,教学地位分析。
⇒步骤2:【思考交流1】要强调出含C化合物不一定是有机物。
对【思考交流2】要培养学生多角度分析涉及的有机物。
⇒步骤3:对【探究1】要让学生自己阅读“有机物与无机物的差异与联系”,进而完成【例1】和【变式训练1】,教师点评。
⇓步骤6:5分钟完成【当堂双基达标】,教师点评答案。
⇐步骤5:回顾本课所讲,归纳【课堂小结】,并给予强调。
⇐步骤4:对【探究2】要让学生结合图表和网络查找,了解有机化学的综合应用,在教师的指导下,完成【例2】进而学生独立完成【变式训练2】。
有条件的前提下,给学生介绍有机化学的发展史。
课标解读重点难点1.了解有机化学的发展史。
2.了解有机化学在生产、生活、科技与能源方面的重大作用。
1.举例说明有机化学在生活、药物化学中的重要应用。
(重点) 2.有机物与无机物的区别。
(难点)有机化学的发展1.19世纪初,瑞典化学家贝采利乌斯提出有机化学的概念。
有机化学即研究有机化合物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学。
2.19世纪中叶以前,科学家提出“生命力论”,认为有机物只能由动物或植物产生,不可能通过人工的方法将无机物转变为有机物。
3.1828年,德国化学家维勒用无机盐氰酸铵(NH4CNO)合成了尿素[CO(NH2)2],这是人类历史上第一次由无机化合物合成有机物,尿素的人工合成开启了有机合成的大门,动摇了“生命力论”的基础。
有机化学的应用发展随着科学技术的发展和人们对健康生活的追求,有机化学的应用越来越广泛。
本文将从医药、食品、材料等方面探讨有机化学的应用发展。
一、医药方面化学药物已经成为治疗和预防疾病的主要方式。
由于它们可以通过化学反应识别、定量和分离分子,因此化学技术在研究和生产药物方面无可替代。
有机化学也成为高效合成新型药物的重要手段。
例如,利用有机化学合成技术,科学家们开发出了多种心血管药物,如常规使用的降压药物、抗凝血剂和治疗高胆固醇的药物。
此外,许多抗癌药物也是有机化学家们通过精准合成而创造出来的。
此外,有机化学还有助于药物的开发和制造,研究人员可以通过有机合成技术合成新的分子,利用结构修饰来改变药物的效应,延长药物的半衰期等,开发更加精准、有效、副作用较少的药物。
二、食品方面在食品工业中,有机化学技术可以帮助生产过程中加速反应、控制反应选择性和产品的纯度等。
如食品添加剂,包括防腐剂、色素、甜味剂和调味料等均需要有机化学合成技术进行生产。
除此之外,有机化学也可以帮助提高饲料和作物的质量。
例如有机合成的氮肥、磷酸剂和锌肥等是优质肥料的主要组成部分。
三、材料方面有机材料在电子、能源和其他领域发挥着重要作用。
例如,有机光伏电池(OPV)方面的应用已经成为可再生能源领域的研究热点。
有机合成的电解质和电极材料、超级电容器等也被广泛研究用于储存能量和实现省能化的目标。
此外,有机材料还被应用在电路中,例如有机场效应晶体管(OFET)的研究,其优良的半导体性能也激发了研究人员的兴趣。
综上所述,随着科学技术的进步和人们健康生活的需求,有机化学的应用越来越广泛。
在医药、食品和材料等领域,有机合成和化学技术的发展使得许多关键问题得到了解决和优化,相关产物和技术也带来了巨大的社会和经济效益。
由此可见有机化学在现代社会发展中具有的重要性和不可替代性。
有机化学的发展历程及前沿技术有机化学作为现代化学的一个分支,从20世纪初开始迅猛发展,成为当今世界化学研究领域的重要部分。
本文将从有机化学的起源、发展历程和现代前沿技术三个方面,全面介绍有机化学的发展历程。
1. 有机化学的起源有机化学起源于1700年代,当时大多数化学家认为化学只包括无机物质,即非生物原料的矿物、金属和盐等。
但随着化学分析方法的改进和化学理论的发展,有机物质的存在得到证实,人们开始探索有机物质的性质和合成。
1777年,博物学家斯巴蕴格发现菜炭可以燃烧并放出二氧化碳,这表明有机物质也是可以燃烧的。
1787年,拉瓦锡发现了有机物质与无机物质的区别:有机物质能够被生物合成,而无机物质不行。
1799年,诺伊曼从二硫酸钾和脱水酒精中结晶出单质状的尿素,并且证明尿素是一种有机化合物。
2. 有机化学的发展历程19世纪初,有机化学还是一门非常混乱的学科,不同的化学家使用不同的方法来合成有机化合物。
然而随着时间的推移,有机化学开始从混沌中崛起。
1802年,著名的瑞典化学家贝格曼发现有机物质有自己的特定化学结构。
1828年,弗兰克林提出了烷基的结构概念。
他认为烃是由一个或多个烷基组成的。
随后,克莱姆森提出了苯环的概念,说苯环是由六个碳原子和六个氢原子组成的。
这些基本的理论奠定了有机化学的基础。
19世纪中叶,有机化学进入了一个新时期,当时化学家们开始使用有机物质和无机物质之间的转化来探索有机化学的本质。
1856年,证明甲醛可以用来合成甲醇。
1865年,科霍发现了苯环的氢原子可以被卤素取代。
1877年,霍夫曼合成了纯胆碱,这是有机化学首次成功合成天然物质。
20世纪初,有机化学进入了一个黄金时期,众多有机化合物的合成和研究让有机化学获得了更加深入的认识和研究。
1904年,高邑猀发现了取代基的作用。
1912年,保罗·山岸提出了三电子键理论。
1931年,保罗·克鲁特在研究富勒烯的结构时发现了手性,从而开启了手性分子的合成研究。
第一单元有机化学的发展与应用一、知识要点与结构(学生课前预习)P1~6一、有机物的概述1.概念:。
2.组成元素:除外,通常还有、、、、及卤素等。
二、有机化学的发展1.我国早期有机化学(1)3 000多年前已经用作为燃料。
(2)2 000多年前就掌握了和的开采技术。
(3)从植物中提取、和等物质已经有上千年的历史。
2.有机化学的形成(1)19世纪初,瑞典化学家提出了有机化学概念。
(2)19世纪中叶以前,科学家提出“”,认为有机物只能由动物或植物产生,不可能通过人工的方法将无机物转变为有机物。
(3)1828年,德国化学家利用无机物合成了第一种有机物,冲破了“生命力论”学说的束缚,打破了的界限。
3.现代有机化学(1)得到广泛应用,成为人类赖以生存的重要物质基础。
(2)与其他学科融合形成了、以及等多个新型学科。
(3)1965年,我国科学家在世界上第一次用人工方法合成,标志着人类合成蛋白质时代的开始。
三、有机化学的应用1.人类的衣食住行离不开有机物。
、油脂、蛋白质、石油天然橡胶2.具有特殊功能的有机物的合成和使用,改变了人们的生活习惯,提高了人类的生活质量。
3.有机物在维持生命活动的过程中发挥着重要作用。
4.利用药物(大多数是有机物)治疗疾病已经成为人类文明进步的重要标志。
思考讨论:含碳元素的化合物一定是有机物吗?。
有机物与无机物的比较:特别提醒:有机物与无机物在性质及反应的差别上是相对的、有条件的,不同的有机物有其特殊的性质。
例如,乙酸及其金属盐在水溶液中能够电离;有机物的燃烧反应一般很快;但CCl 4不但不能燃烧,而且可以灭火。
二、课堂例题知识点1 有机化学的发展例1:下列关于著名化学家的名字、国籍及主要贡献的对应关系中,不正确的是( )。
有机化学合成的发展趋势与应用有机化学合成是有机化学领域的重要分支之一,是制备和研究有机分子化合物的基础工艺和手段。
它已成为现代化学的重要支柱之一,对于推动科学技术的发展起着举足轻重的作用。
随着科学技术的不断进步,有机化学合成技术也在不断地变化和发展。
本文将从合成方法、反应体系、新材料、绿色化学等方面,探讨有机化学合成的发展趋势和应用。
一、合成方法有机化学合成的关键在于发展新的合成方法。
目前,有机化学合成的研究方向主要包括以下几个方面:1.1 过渡金属催化合成此法是利用过渡金属化合物作为催化剂,催化反应物之间的化学反应,实现有机物分子的合成。
其中以钯和铜催化反应为最活跃的研究方向。
近年来,这种方法广泛应用于有机物的合成反应中,例如Suzuki偶联反应、Heck反应、Sonogashira反应等,达到了快速、简便、高效的效果。
1.2 生物大分子合成此法是利用高分子材料、酶或生物大分子催化等方法,合成具有某些特定性质的有机分子。
例如,合成生物用途的抗癌药物、生物催化反应中的蛋白质和类蛋白物等。
这种方法的最大优点是产物选择性高,反应条件温和,产物纯度高,是目前研究的热点方向。
1.3 功能化学反应此法是通过某些化学反应,将有机化合物转化为各种新型有机分子,以实现有机分子的功能化。
例如,功能化长链烯烃、糖基化合物、非对称双傅克反应等。
这种方法具有高效、简便、高选择性的特点,是未来有机化学合成的重要方向。
二、反应体系反应体系直接影响合成效率和反应产物质量。
目前,合成反应的重要研究方向包括:2.1 绿色合成体系洁净化学或绿色化学是近年来发展较快的方向之一。
它强调在反应体系中使用非危险性溶剂或催化剂,降低化学废物,减少对环境的污染。
例如,乙酰化反应中添加无机盐酸、三氯化铝等催化剂代替有毒有害的催化剂。
这种方法在大型化学生产中应用广泛。
2.2 溶剂体系溶剂对于有机合成反应起着极其重要的作用,不同体系中溶剂的选择决定了反应体系的性质。
2024年浅谈我国当前有机化学发展趋势与展望有机化学作为化学的一个重要分支,研究有机化合物的结构、性质、合成及其反应机理,对推动科技进步、促进社会发展具有不可替代的作用。
近年来,随着科技的日新月异和学科交叉融合的深入发展,我国有机化学研究已经取得了令人瞩目的成果,并逐步向世界科技前沿迈进。
一、有机化学概述有机化学是研究含碳化合物及其衍生物的化学分支,其研究领域广泛,涉及众多分支学科。
自19世纪初有机化学从无机化学中分离出来以来,它便以其独特的魅力和广泛的应用前景吸引着无数科学家的目光。
有机化学不仅关注化合物的结构、性质,更深入研究它们的合成路径和反应机理。
这既包括了基础的理论研究,也涉及了实际的应用研究,为药物合成、材料制备、环境科学等诸多领域提供了理论支持和技术指导。
二、研究现状与技术进步当前,我国有机化学研究已处于快速发展阶段,一批高水平的研究机构和高素质的研究人才脱颖而出。
在技术进步方面,现代分析仪器如核磁共振、质谱、X射线衍射等的普及和应用,为有机化学研究提供了强大的技术支持。
此外,计算机模拟和计算化学的快速发展,使得对复杂反应体系的模拟和预测成为可能,为实验设计和机理研究提供了新途径。
在研究领域方面,我国有机化学在金属有机化学、超分子化学、生物有机化学等前沿领域取得了显著进展。
例如,金属有机化学在催化剂设计和合成方面展现出巨大潜力,为新能源、新材料等领域的发展提供了重要支撑。
三、应用领域拓展有机化学的发展不仅体现在理论研究和技术进步上,更在于其应用领域的不断拓展。
在医药领域,有机化合物是新药创制的重要来源,我国在创新药物研究方面已经取得了一批重要成果。
在材料科学领域,有机高分子材料、有机无机复合材料等的研究与应用,为我国的材料科学创新做出了重要贡献。
此外,有机化学在环境科学、农业科学、食品科学等领域也发挥着不可替代的作用,为我国的可持续发展提供了技术支持。
四、面临的挑战与机遇尽管我国有机化学取得了显著成绩,但仍面临着一些挑战。
有机化学有机化学是研究有机化合物的一门基础学科,是研究有机化合物的来源、制备、结构、性能、应用及有关理论、变化规律和方法学的科学。
它是有机学工业的理论基础,与经济建设和国防建设密切相关,不论是化学工业、能源工业、材料工业还是国防工业的发展,都离不开有机化学的成就。
同时,有机化学的基本原理对于掌握和发展其他学科也是必不可少的。
一、有机化学的发展有机化学的发展可分为初期、中期和后期三个阶段。
初期主要是应用和提取时期。
在这一时期,人们利用掌握的化学知识发现了很多药物,提取出了尿素、吗啡等重要的有机化合物。
中期是简单合成时期和经典结构理论创立时期。
在这一时期,不仅合成了乙酸、油脂等化合物,很多经典的理论也被创立,例如凯库勒提出了苯的构造式、拜耳的张力学说等。
后期,即从二十世纪初至今是以量子力学为基础的现代结构理论的建立、现代物理测试方法、复杂天然物的合成、有机合成工业。
二、有机化学的现状1有机化学的分类有机化学已经形成许多成熟的分支学科,并同物理、生物、医学、药学等学科相互渗透和交叉,产生出许多交叉学科。
其中,分支学科包括有机合成化学、天然有机化学、金属与元素有机化学、生物有机化学、物理有机化学和分析有机化学。
交叉学科包括生物有机化学、药物化学、香料化学、农药化学、有机新材料化学等。
天然有机化学是研究动植物及生物体内源性生理活性物质的有机化学。
目的是希望发掘有生理活性的天然化合物,作为发展新药先导化合物,或者直接用于临床或为农业生产服务。
天然有机化学是植物化学、基础医学、药物化学、农业化学的基础。
同时,天然有机化学的研究为有机化合物新的分离分析方法,新的专一性和立体选择性合成方法和立体化学等方面作出了重要贡献。
元素有机化学是当代有机化学研究中最为活跃的领域之一。
有机磷化学、有机氟化学、有机硼化学和有机硅化学是当前元素有机化学中四个主要支柱。
金属有机化学是近代化学前沿领域之一。
金属有机化合物的合成、结构和反应性能的研究以及新型基元反应的开发和以有机合成为目标的金属有机化学都是金属有机化学的主要研究内容。
互动课堂疏导引导一、有机化学的形成与发展1.有机化学作为一门学科萌发于17世纪,创立并成熟于18、19世纪。
到17世纪,人类已经学会了使用酒、醋、染色植物和草药,了解了一些有机化合物的性质、用途和制取方法。
18世纪,人们对天然有机物进行了广泛而具体的提取工作,得到了大量的有机化合物。
19世纪初,瑞典科学家贝采利乌斯提出了“有机化学”和“有机化合物”的概念。
1828年,德国化学家维勒首次在实验室里合成了有机化合物尿素。
1848—1874年之间,关于碳的价键、碳原子的空间构型等理论逐渐趋于完善,之后建立了官能团体系,使有机化学成为一门较完整的学科。
2.20世纪有机化学的发展二、有机化学的应用1.人类的活动时刻离不开有机物,有机物是人类赖以生存的物质基础。
21世纪的今天,各种合成有机物已经渗透到我们生活的每个角落和生产、国防及科研的各个领域。
现在,有机化学已经与其他学科融合形成了分子生物学、材料科学以及环境科学等多个新型学科,应用前景十分广阔。
2.有机化学的应用(如下图)活学巧用1.在人类已知的化合物中,品种最多的是()A.过渡元素的化合物B.第ⅡA族的化合物C.第ⅢA族的化合物D.第ⅣA族的化合物解析:第ⅣA族中的碳元素是有机化合物中一定含有的元素,而有机化合物是人类已知化合物中品种最多的化合物。
答案:D2.1828年,填平无机物与有机物间鸿沟的巨匠维勒将一种无机盐直接转变为有机尿素[CO (NH2)2],维勒使用的无机盐是()A.NH4NO3B.(NH4)2CO3C.CH3COONH4D.NH4CNO解析:无机盐直接转变为尿素,由质量守恒定律可知,该无机盐应与尿素分子具有完全相同的分子组成。
考查CO(NH2)2的组成及结构,分析所给的4种化合物,可以看出满足要求的无机盐应是NH4CNO。
答案:D3.中美学者共同合成了世界上最大的碳氢分子,其中一个分子由1 134个碳原子和1 146个氢原子构成。
关于此物质,下列说法错误的是()A.属于烃类化合物B.比金刚石的硬度要小C.在常温下呈气态D.能在空气中燃烧解析:本题属于信息给予题,旨在考查对所学概念的理解、辨析及应用能力。
工业有机化学的应用与发展工业有机化学是有机化学在工业领域的应用与发展。
随着科技的不断进步和人们对新材料、新技术的需求,工业有机化学扮演着日益重要的角色。
本文将探讨工业有机化学的应用领域以及其发展前景。
一、工业有机化学的应用领域1. 化学品生产工业有机化学最重要的应用领域之一是化学品生产。
许多日常使用的化学品,如塑料、橡胶、颜料、涂料等都是通过工业有机化学技术生产的。
例如,聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯等塑料的生产,就需要用到工业有机化学的技术。
2. 药物研发与生产工业有机化学在药物研发与生产中也起到了重要的作用。
通过合成出不同的有机分子,药物研发人员可以研发出更为安全有效的药物。
例如,抗肿瘤药物、抗生素以及心血管药物等都是通过工业有机化学技术来合成的。
3. 新能源材料开发工业有机化学还有望在新能源材料开发领域大展拳脚。
例如,有机太阳能电池和有机光伏材料的研究,就是工业有机化学在新能源领域的应用。
这些新能源材料的出现将带来清洁、高效的能源解决方案。
4. 石油化工石油化工是工业有机化学的重要应用领域之一。
石油是一种重要的化石能源,通过炼油和石化过程,可以将石油转化为燃料、润滑油、化肥、塑料、化学纤维等产品。
工业有机化学技术在石油化工中的应用为我们提供了各种日常所需的产品。
二、工业有机化学的发展前景工业有机化学的发展前景可谓一片光明。
随着科技进步和社会需求的不断提升,工业有机化学将在以下几个方面迎来更大的发展。
1. 绿色化学绿色化学是当今化学领域的热点和趋势,也是工业有机化学发展的方向之一。
绿色化学的目标是开发环境友好、可持续发展的化学技术和产品。
通过减少废弃物、改善合成路线和采用可再生资源等方式,工业有机化学可以打造更为环保和可持续的化工产业。
2. 新材料新材料是工业有机化学另一个重要的发展方向。
新材料的出现将推动科技进步和经济发展。
例如,有机电子材料、有机玻璃、生物可降解材料等都是工业有机化学在新材料领域的应用。
有机化学在生活中的应用及发展
有机化学在生活中的应用及发展
有机化学是一门研究有机化合物及其化学反应的学科,它与人类生活息息相关。
近代以来,有机化学的应用不断发展,其在生活中的应用越来越深入广泛,极大地调节和改善了人类的生活。
首先,有机化学主要应用于医药领域。
近几十年来,随着人类生活水平的提高,大量的遵照有机原理设计合成的药物出现,促进了医疗水平的提高和人们生活水平的提高。
其次,有机化学还广泛应用于农业中,例如有机肥料。
它不仅有助于土壤肥力改良,而且可以降低肥料的毒害,大大提高农作物的产量,使农作物的营养物质更加平衡。
此外,在纺织工业中,有机化学也有重要的作用。
像羊毛、人造纤维等各种纤维,都经过有机过程处理,以确保纤维的柔软和抗菌性,因而使衣服的质量更加稳定。
另外,有机化学还与军事应用相结合。
例如一些具有引爆作用的有机化合物可
以用于导弹火箭,而战斗机、军舰用塑料盔甲也是有机化学产物。
可见,有机化学是军事实力的重要保障。
随着科技的进步,有机化学将在生活中发挥更大的作用。
未来,不同学科将深
度融合,发展出更多有机化学相关的新技术,进一步扩展有机化学生活领域的应用,改善人们的生活。
总之,有机化学在人们的生活中的应用已经深入普及,发挥着重要的作用。
在
未来有机化学的发展将带来更多的变革,改变我们日常生活的模式。
mot有机化学【原创实用版】目录1.引言:介绍有机化学的定义和重要性2.有机化学的发展历程3.有机化学的基本概念和理论4.有机化学的应用领域5.我国在有机化学领域的发展与贡献6.结论:总结有机化学的意义和未来发展前景正文【引言】有机化学,简称为 MOC,是研究碳和它的化合物的科学。
碳原子能与其他原子形成稳定的化学键,从而形成各种各样的有机化合物。
有机化学在科学研究和日常生活中具有重要意义,例如药物、塑料和石油等许多领域都离不开有机化学。
【有机化学的发展历程】早在公元前,人们就开始利用有机化合物,例如制作染料、医药和化妆品等。
然而,有机化学作为一门独立的科学,直到 19 世纪初才开始发展。
1806 年,道尔顿提出原子学说,为有机化学的发展奠定了基础。
随着科学研究的深入,人们逐渐认识到有机化合物与无机化合物之间的联系,从而推动了有机化学的快速发展。
【有机化学的基本概念和理论】有机化学的基本概念包括碳原子的成键能力、有机化合物的结构和性质等。
有机化学的理论体系包括电子亲和能、电负性、分子轨道理论等。
这些理论和概念为研究有机化合物提供了理论基础。
【有机化学的应用领域】有机化学在许多领域都有广泛的应用,例如医药、农业、材料科学、环境保护等。
在医药领域,许多药物都是有机化合物,如青霉素、阿司匹林等。
在农业领域,有机化学技术可用于合成农药和肥料。
在材料科学领域,有机化合物可用于制备高性能塑料和合成纤维。
在环境保护领域,有机化学技术可用于处理污水和废气。
【我国在有机化学领域的发展与贡献】我国在有机化学领域取得了举世瞩目的成就。
自 20 世纪中叶以来,我国有机化学家们在有机合成、天然产物化学、有机材料等方面取得了一系列重要成果。
例如,2015 年,我国科学家屠呦呦因在治疗疟疾的有机化合物研究中取得突破性成果,荣获诺贝尔化学奖。
【结论】有机化学是一门具有广泛应用和重要意义的科学。
从古代的染料制作到现代的药物研究,有机化学一直在推动人类社会的发展。
第一单元 有机化学的发展与应用[学习目标定位] 1.知道有机化学的发展简史及发展现状,能说出有机化学发展史中做出突出贡献的几个科学家及其成就。
2.知道有机化学在人类生活和社会经济发展中的作用。
3.理解有机物的一般特点及与无机物的联系与区别。
1.有机化学是研究有机化合物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学。
有机化学所研究范围包括有机化合物的来源、结构、性质、合成、应用及有关理论和方法等。
(1)下列三种有机物都是重要的化工原料,请说明它们的主要来源:①甲烷:天然气;②乙烯:石油裂解;③苯:煤的干馏。
(2)乙醇是酒类的主要成分。
乙醇可由乙烯与水反应进行合成,反应的化学方程式是CH 2===CH 2+H 2O ――→催化剂△CH 3CH 2OH ,该反应类型是加成反应。
2.有下列有机物:①乙酸乙酯、②聚乙烯、③乙醇、④醋酸、⑤甲苯、⑥油脂、⑦淀粉、⑧蛋白质。
回答下列问题:(1)属于高分子化合物的是②⑦⑧; (2)人类食物的主要营养物质是⑥⑦⑧;(3)⑤的结构简式是,其有机物类别是芳香烃;(4)能够发生酯化反应的是③④;(5)能够发生水解反应的是①⑥⑦⑧; (6)既能与钠反应,又能与碳酸钠反应的是④。
探究点一 有机化学的发展与应用 1.我国早期的化学实践活动(1)3 000多年前已经用煤作为燃料。
(2)2 000多年前掌握了石油和天然气的开采技术。
(3)1 000多年前学会了从植物中提取染料、药物和香料等。
2.近代有机化学的形成(1)19世纪初,瑞典化学家贝采利乌斯提出了有机化学概念,使有机化学逐渐发展成为化学的一个重要分支。
(2)1828年德国化学家维勒首次在实验室用无机盐氰酸铵(NH4CNO)合成了有机物尿素[CO(NH2)2],打破了早期科学家提出的“生命力论”。
(3)德国化学家李比希创立了有机化合物定量分析法和早期的“基团理论”。
(4)1848年~1874年间,关于碳的价键、碳原子的空间结构等理论逐渐趋于完善,之后建立了研究有机化合物的官能团体系,使有机化学成为一门较完整的学科。
3.现代有机化学的发展(1)关于有机化学结构理论的建立和有机反应机理的研究,使人们对有机反应有了新的掌控能力。
(2)红外光谱(IR)、核磁共振谱(NMR)、质谱(MS)和X射线衍射(XRD)等物理方法的引入,使有机分析达到了微量、高效、准确的程度。
(3)逆推法合成设计思想的诞生,使有机合成路线的设计实现了程序化并进入计算机设计时代,大大提高了新化合物的合成速度。
(4)有机化学还能破译并合成蛋白质,认识并改造遗传分子,第一次从分子水平上揭示生命的奥秘。
1965年,我国科学家在实验室中成功利用无机物合成了具有生命活性的蛋白质——结晶牛胰岛素。
4.有机化学的应用(1)人类衣食住行用到的天然有机化合物有糖类、油脂、蛋白质、石油、天然气、天然橡胶等。
(2)合成的有机物也广泛应用于生活中,如合成纤维、塑料、合成橡胶、合成药物等。
(3)随着社会的进步和科学技术的发展,人类对具有特殊功能的有机物需求日益增多,如医用高分子材料、光功能材料、新型工程材料、黏合剂、新型涂料等。
(4)有机物是生命赖以存在的基础,有机物在维持生命活动过程中发挥着重要作用。
[归纳总结](1)有机化学发展中的重要科学家①19世纪初,瑞典化学家贝采利乌斯首先提出“有机化学”和“有机化合物”这两个概念。
②打破无机物和有机物界限的化学家是维勒,他于1828年首次在实验室里合成了有机化合物尿素。
③世界上第一次人工合成的蛋白质是结晶牛胰岛素,它是由中国科学家于1965年合成的。
(2)有机化学的应用[活学活用]1.下列说法中,正确的是( )A.有机物都是从有机体中分离出的物质B.凡是含有碳元素的化合物都属于有机化合物C.有机化学是研究有机物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学D.有机化学萌发于16世纪,创立并成熟于17、18世纪答案C解析有机物既可以从有机体中分离提取,也可由无机物人工合成,选项A错误;有机物中一定含有碳元素,但含有碳元素的化合物不一定是有机物,如CO、CO2、Na2CO3、CaC2等含有碳元素的化合物就属于无机物,选项B错误;有机化学就是研究有机物的组成、结构、性质、制备方法和应用的科学,选项C正确;有机化学萌发于17世纪,创立并成熟于18、19世纪,选项D错误。
2.下列事件表明有机化学成为一门独立化学分支的是( )A.1828年德国化学家维勒首次在实验室里合成了尿素B.19世纪初,瑞典化学家贝采利乌斯首次使用“有机”一词,并提出了“有机化学”和“有机化合物”的概念C.1965年我国科学家人工合成了具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素D.1830年,德国化学家李比希创立了有机化合物的定量分析方法答案B解析有机化学作为一门独立的化学分支,开始进入科学研究领域是从瑞典化学家贝采利乌斯首先使用“有机”一词开始的。
1806年贝采利乌斯首先把从生物有机体中取得的一些物质同天然矿物质区别开来,提出“有机化合物”的概念。
理解感悟(1)要掌握有关化学发展史中提到的重要科学家。
如原子学说的奠基人道尔顿;推翻了错误的燃素学说的拉瓦锡;首次提出“有机化学”和“有机化合物”概念的贝采利乌斯;第一次用无机物合成有机物的维勒;创立有机化学元素分析法的李比希;将化学元素及其化合物纳入一个统一的理论体系的门捷列夫;分子学说的创立者阿伏加德罗等;(2)可通过查阅有关资料,了解化学发展史上的著名科学家对化学发展的重要贡献。
探究点二有机物与无机物的比较1.绝大多数的含碳化合物,在结构、性质上都与有机体中存在的糖类、油脂、蛋白质和染料等化合物相似。
因此,常把这些含碳化合物叫做有机化合物(简称有机物);除有机物外,其他的化合物叫做无机化合物(简称无机物),通常把单质划归为无机物。
3.在种类上,有机物远远超过无机物,目前已知的有机物已超过4_000万种,而且从1995年起每年新发现和新合成的有机物又超过百万种。
[归纳总结](1)以是否含有碳元素为标准来划分有机物和无机物的物质分类方法也有一定的局限性,如CO、CO2、H2CO3、碳酸盐、金属碳化物、氰化物、硫氰化物等物质,虽然含有碳元素,但它们的组成和性质跟无机物相似,一般将它们视为无机物。
(2)有机物与无机物无绝对界限,两者在一定条件下可以互相转化。
[活学活用]3.下列物质中,不属于有机物的是( )A.氰化钠(NaCN)B.醋酸(CH3COOH)C.丙烷(CH3CH2CH3)D.乙醇(CH3CH2OH)答案A解析有机物是指世界上绝大多数的含碳化合物,组成有机物的元素除主要含碳外,通常还含有氢、氧、硫、磷、氮、卤素等。
因此,有机物中一定含有碳元素,而其他元素则是不确定的,但对于碳的氧化物、碳酸及其盐、氰化物、硫氰化物、碳化物等少量含碳元素的化合物,由于其组成和性质都跟无机物相似,故仍属无机物。
4.下列选项中,正确的是( )A.有机物都是共价化合物B.易溶于酒精、汽油等的物质一定是有机物C.有机物在一定条件下都能够相互转化D.有机物与无机物在性质上的差别不是绝对的答案D解析有机物分子里各原子间大多以共价键结合为共价化合物,但也有形成离子键的离子化合物,如CH3COONa、HCOONH4等;易溶于酒精、汽油的物质既可能是有机物(如苯、乙酸乙酯等),也可能是无机物(如Br2、I2等);有机物之间的反应是很复杂的,有的有机物之间在一定条件下可以相互转化,有的有机物之间则不能相互转化;有机物与无机物之间没有绝对的界限,在性质上的差别很大,有的性质相似,有的性质不同。
1.首次提出了“有机化学”概念的化学家是( )A.李比希B.维勒C.舍勒D.贝采利乌斯答案D解析李比希创立了有机物定量分析法,提出了早期的“基团理论”;维勒首次合成尿素;舍勒主要从事有机物的提取。
提出“有机化合物”和“有机化学”概念的是瑞典化学家贝采利乌斯,故D正确。
2.下列叙述:①我国科学家在世界上第一次人工合成结晶牛胰岛素;②最早发现电子的是英国科学家道尔顿;③创造联合制碱法的是我国著名科学家侯德榜;④首先制得氧气的是法国科学家拉瓦锡,其中正确的是( )A.只有①B.①和③C.①②③D.①②③④答案B3.下列说法中正确的是( )A.有机物都是从有机体中分离出来的物质B .有机物和无机物不能相互转化C .有机物一般难溶于水,易溶于有机溶剂D .有机物不具备无机物的性质 答案 C解析 现代科技发展已经能制造出自然界中没有的物质,打破了无机物和有机物的界线,有机物和无机物可以相互转化。
4.1828年,填平无机物与有机物间鸿沟的科学巨匠维勒将一种无机盐直接转变为有机物尿素[CO(NH 2)2],维勒使用的无机盐是( ) A .NH 4NO 3B .(NH 4)2CO 3C .CH 3COONH 4D .NH 4CNO答案 D解析 无机盐直接转变为尿素[CO(NH 2)2],根据元素守恒,该无机盐的分子式为CH 4N 2O 。
符合该要求的只有D 项。
5.回答下列问题(1)1830年,德国化学家__________创立了有机化合物的________________________。
(2)有机化学还能破译并合成________,认识并改变____________,从分子水平上揭示生命的奥秘。
(3)举两例说明无机物转化为有机物①________________________________________________________________________; ②________________________________________________________________________。
答案 (1)李比希 定量分析方法 (2)蛋白质 遗传分子(3)①NH 4CNO ――→一定条件CO(NH 2)2 ②CaC 2+2H 2O ―→Ca (OH)2+C 2H 2↑[基础过关]一、有机化学的发展历程 1.下列说法中,正确的是( ) A .有机物就是有生命的物质B .有机物都是从有机体中分离出来的物质C .有机化学就是以有机物为研究对象的学科D .有机化学萌发于16世纪,创立并成熟于17、18世纪 答案 C解析 有机物不一定是有生命的物质,选项A 错误;有机物既可以从有机体中分离提取,也可以人工合成,选项B错误;有机化学就是以有机物为研究对象的学科,其研究范围包括有机物的来源、结构、性质、合成、应用及有关理论和方法等,选项C正确;有机化学萌发于17世纪,创立并成熟于18、19世纪,选项D说法错误。
2答案C解析在有机化学的发展史上,瑞典化学家贝采利乌斯于19世纪初首先提出“有机化学”和“有机化合物”这两个概念;德国化学家维勒于1828年首次在实验室里人工合成了有机物尿素;德国化学家李比希创立了有机物的定量分析方法,基于他们的贡献,使有机化学成为一门较完整的学科。