现代化学进展 第五章_PPT幻灯片
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有机化学发展PPT课件•引言•有机化学基础理论•有机合成方法与策略•有机化合物性质与功能研究目录•有机化学在交叉学科领域的应用•有机化学发展趋势与挑战引言有机化学的定义与特点定义特点有机化学的历史沿革早期历史有机化学的起源可以追溯到古代,人们开始使用天然有机物如木材、油脂等。
近代发展18世纪至19世纪,随着化学学科的建立和发展,有机化学逐渐成为一门独立的学科,并出现了许多重要的有机化学反应和合成方法。
现代有机化学20世纪以来,随着物理学、生物学等学科的交叉融合,有机化学得到了更深入的发展,涌现出了许多新的研究领域和成果。
有机化学的重要性及应用领域重要性应用领域有机化学基础理论分子结构与化学键理论原子轨道与分子轨道01价键理论02分子间作用力03反应机理及动力学研究反应历程与中间体动力学参数与速率方程催化剂与催化作用立体化学与构象分析构象分析与势能面立体异构体运用构象分析方法研究分子的稳定构象和势能面,预测分子的反应性和稳定性。
立体选择性反应有机合成方法与策略官能团转化碳碳键形成保护与脱保护策略030201传统合成方法与技巧现代合成策略与技术应用逆合成分析从目标分子出发,逆向分析合成路径,设计高效的合成路线。
组合化学方法利用组合化学原理,同时合成大量结构相似的化合物,提高筛选效率。
自动化与高通量技术运用自动化合成设备和高通量筛选技术,实现快速、大规模的有机合成与筛选。
绿色合成理念及实践案例原子经济性绿色溶剂与催化剂可再生资源利用实践案例有机化合物性质与功能研究官能团性质及其变化规律官能团定义与分类官能团性质分析官能团变化规律生物活性分子结构与功能关系生物活性分子概述结构与功能关系分析药物设计与合成功能有机材料阐述具有特定功能的有机材料,如光电材料、导电材料、磁性材料等。
有机高分子材料介绍有机高分子材料的合成、性能及应用,如塑料、橡胶、纤维等。
生物医用材料介绍有机化合物在生物医用材料领域的应用,如生物相容性材料、药物载体等。
1.数据挖掘1.1.绿色化学(Green Chemistry)利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染;反应物的原子全部转化为期望的最终产物。
绿色化学又称“环境无害化学”、“环境友好化学”、“清洁化学”,有关化学生产过程和终端均为零排放或零污染。
这是未来化学发展的主要方向。
1.2.反应动态学反应动态学是研究在分子阶层、非常短时间内的过程。
反应动态学的研究目的是在研究为什么化学反应会发生、如何去预测乃至控制一个基元反应的发生。
实验研究通常需要与光谱学及量子化学理论计算配合才能有全盘的了解。
1.3.理论化学理论化学是运用非实验的推算来解释或预测各种化学现象或化学性质。
有关内容包括量子化学、计算(机)化学、分子模拟、分子动力学、分子力学等。
1.4.QSAR(定量构效关系)Quantitative Structure - Activity Relationship定量构效关系(QSAR)就是有机小分子的生物活性与其理化性质参数或结构参数的定量关系,即以数学和统计学手段定量研究有机小分子的构效关系。
这种方法广泛应用于药物、农药、化学毒剂等生物活性分子的合理设计。
1.5.超分子化学1987年诺贝尔化学奖授予了超分子化学研究方面的三位科学家(Pedersen、Cram、Lehn)超分子化学是研究两种以上的化学物种通过分子间力相互作用缔结而成的具有特定结构和功能的超分子体系的科学。
1.6.纳米化学纳米化学(nanochemistry)主要研究原子以上、100nm以下的纳米世界中的各种化学问题的科学,是研究纳米体系的化学制备、化学性质及应用的科学。
主要涉及胶体与界面化学、材料化学、催化化学、环境科学等领域。
1.7.“材料基因组工程”内涵阐释1.通过高通量的第一性原理计算,结合已知的可靠实验数据,用理论模拟去尝试尽可能多的真实或未知材料,建立其化学组分,晶体结构和各种物性的数据库;2.利用信息学、统计学方法,通过数据挖掘探寻材料结构和性能之间的关系模式,为材料设计师提供更多的信息,拓宽材料筛选范围,集中筛选目标,减少筛选尝试次数,预知材料各项性能,缩短性质优化和测试周期,从而加速材料研究的创新。