ဖွဲ့စည်းခြင်း, သိပ္ပံ
အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏သမိုင်း။ အဆိုပါဘာသာရပ်နှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏တန်ဖိုး
လူအနည်းငယ်ခေတ်သစ်လူသား၏အသက်တာ၌အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအထင်ကြီးဖို့ခက်ခဲသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှိုးနဲ့ဆေးကြောဖို့သွားနှင့်ကောင်းစွာညနေပိုင်းတွင်သို့လာသောအခါသူကအိပ်ရာသွားသည့်အခါနံနက်ယံ၌, သူသည်အစဉ်မပြတ်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူလိုက်ပါ။ သွားတိုက်တံ, အဝတ်အစား, စက္ကူ, အလှကုန်, ပရိဘောဂများနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ပိုပြီး - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကိုပေးသည်။ သို့သော်တစ်ကြိမ်တည်းကအမှုမဟုတ်ခဲ့, နှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအပေါ်အနည်းငယ်သာသိရန်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏သမိုင်းခြေလှမ်းတို့ကဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြေလှမ်းကြည့်ကြရအောင်။
1. သဘာဝအခေါ် XIV ရာစုသည်အထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဆိုပါကာလ။
2. XV - XVII ရာစု - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ် iatrochemistry အဂ္ဂိရတ်၏အစ။
3. ရာစု XVIII - XIX - အရေးပါသောအများ၏သီအိုရီ၏လွှမ်းမိုးမှုကို။
4. XIX - XX ရာစု - အထူးကြပ်မတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, သိပ္ပံနည်းကျဇာတ်စင်။
Start သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သဘာဝအအဆင့်
ဤသည်အဆင့်ဓာတုဇစ်မြစ်၏အယူအဆများ၏အလွန်ပေါ်ပေါက်ရေးပါဝင်ပါသည်။ အရွက်များနှင့်အပင်ကိုအဓိကအားထား - ထိုအခါဇစ်မြစ်အဖြစ်ဝေးကျောအလွန်နိုင်စွမ်းနေထိုင်သူများကသဘာဝကုန်ကြမ်းမှသည်တ္ထုများနှင့်အဝတ် coloring အဘို့ဆိုးဆေးများအောင်လေ့လာသင်ယူနေကြရသောရှေးခေတ်ရောမမြို့နှင့်အီဂျစ်, အဖြစ်သွားပါ။ ဤနက်ရှိုင်းသောအပြာအရောင်ပေးခြင်း, အမဲနယ် ရှိ. , စာသားလိမ္မော်ရောင်နဲ့အနီရောင်အပေါငျးတို့သအရည်ရွှမ်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရိပ် staining alizorin ။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလျင်မြန်သွက်လက်သူမြို့သားတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းစက်ရုံမူရင်း sucrose နှင့်ကစီဓါတ်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကနေနံဝိညာဉ်စေခြင်းငှါ, ရှာလကာရည်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသိခဲ့ရတယ်။
ဒါဟာသမိုင်းဝင်ကာလ၏လျှောက်လွှာအတွက်အလွန်ဘုံအစားအစာစားဖိုမှူးများနှင့်ဆရာများကအသုံးပြုကြသည်တိရိစ္ဆာန်အဆီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများနှင့် resins ဖြစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ နှင့်လည်းအမျိုးမျိုးသောအဆိပ်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဆက်ဆံရေး vnutriusobnyh အဓိကလက်နက်အဖြစ်တင်းကျပ်စွာခဲ့ကြသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်တ္ထုများအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာ, ကဲ့သို့သော "ဓာတုဗေဒ" ၏အယူအဆမတည်ရှိပါဘူး, နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများရှင်းလင်းစေရန်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တ္ထုများရဲ့လေ့လာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုကွောငျ့, ဤကာလအတွင်းအလိုအလျောက်ဟုခေါ်သည်။ အားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိ, စားသုံးသူတန်ဖိုးများ unfocused သဘောသဘာဝကျပန်းခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလာမယ့်ရာစုသည်အထိဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
iatrochemistry ကာလ - အလားအလာက start ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
အမှန်မှာက XVI ၌ရှိ၏ - XVII ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်သိပ္ပံအဖြစ်ဓာတုဗေဒတိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်လုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်အချိန်အနည်းငယ်ရရှိထားခဲ့ပြီး အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ တ္ထုများ၏ပေါင်းခံခြင်းနှင့်သူတော်ကောင်းတရားများအတွက်ရိုးရှင်းသောယန္တရားကိုတီထွင်သည့်သဘာဝထုတ်ကုန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ခွဲခြာမှတ္ထုများကြိတ်ခွဲအထူးဓာတုရေယာဉ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုကာလ၏အဓိကအာရုံစိုက်ဆေးခဲ့သညျ။ လိုအပ်သောဆေးဝါးများရရန်အလိုဆန္ဒစက်ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီနှင့်အခြားကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများမတ်တပ်ရပ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကားလ် Scheele ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုန်ကြမ်းကနေအများအပြားအော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်ရယူခဲ့ကြသည်:
- ငြိုး;
- သံပုရာ;
- gallic;
- နို့;
- oxalic ။
အပင်များ၏လေ့လာမှုနှင့်ဤအက်ဆစ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ခွဲဝေတွင် 16 နှစ် (1785 မှ 1769) ကိုယူ။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏အမြစ်, ဓာတုဗေဒ၏အခက်ဖော်ထုတ်နောက်ပိုင်းတွင်အမည်ရှိထားပြီးအဖြစ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော (အစောပိုင်း XVIII ရာစု) ။
အလားတူကာလအလယျပိုငျး gf အတွက်ယူရီးယားကနေယူရစ်အက်ဆစ်၏ Rueil crystals မီးမောင်းထိုးပြ။ သည်အခြားဓာတုဗေဒ succinic အက်ဆစ်ပယင်း, ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်ထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ ဘုံအသုံးပြုမှုအတွက် acetic acid ကို, diethyl အီ, သစ်သားအရက်ရရှိသောသောအားဖြင့်အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ပစ္စည်းခြောက်သွေ့တဲ့ပေါင်းခံတစ်ဦးနည်းလမ်းကို, ပါဝင်သည်။
အရှင်အနာဂတ်အတွက်အော်ဂဲနစ်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၏အထူးကြပ်မတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစတင်ခဲ့သည်။
Vis Vitali သို့မဟုတ် "ဘဝအင်အားစု"
XVIII - အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတို့အတွက် XIX ရာစုအလွန်နှစ်ခြံဖြစ်ပါသည်: တလက်ပေါ်, ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကိုရှိသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ အခြားတွင်, အချိန်ကြာမြင့်စွာ, သက်ဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်မှန်ကန်သောအတွေးအခေါ်များ၏တိုးတက်မှုနှင့်စုဆောင်းခြင်းအရေးပါသောအများ၏ကြီးစိုးသီအိုရီ inhibited ။
ဒါကသီအိုရီစတင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသူကိုယျတိုငျအားပေးတော်မူပြီသူအဓိက Jens Jakob Berzelius, နှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအဓိပ္ပါယ် (အတိအကျကိုတစ်နှစ်အမည်မသိဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် 1807 သို့မဟုတ် 1808) ဖော်ပြထား။ တစ်ခုတည်းသောသက်ရှိသတ္တဝါတွေကိုထိုအရာဝတ္ထုများထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့်အထူး "အသကျအင်အားစု" ရှိသည်အဖြစ်ဒီသီအိုရီ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ, အော်ဂဲနစ်တ္ထုများသာ (လူသားမြားသညျအပါအဝင်အပင်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များ,) သက်ရှိဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့ vis Vitali ခြင်းမရှိဘဲ, Non-မီးလောင်လွယ်, သက်မဲ့ထုတ်ကုန်များမှာကတည်းကအော်ဂဲနစ်တ္ထုများ, အော်ဂဲနစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး get နေစဉ်။
အဆိုပါအော်ဂဲနစ် (ရေနှင့်ဆားများကဲ့သို့မဟုတ်သောလူနေမှုအပေါင်းတို့, တ္ထုများ) နှင့်အော်ဂဲနစ်အတွက်ဒြပ်ပေါင်းများအချိန်တွင်လူသိများအားလုံး၏တူညီသောသိပ္ပံပညာရှင်များပထမဆုံးခွဲခြား (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသောသံလွင်ဆီနဲ့သကြားနဲ့တူသောသူတို့အား) အဆိုပြုပြီးပါပြီ။ ဒါ့အပြင် Berzelius ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒကြောင်းအထူးသ designated ။ သံန္နိဌာန်ခဲ့: သက်ရှိကနေဆင်းသက်လာတ္ထုများလေ့လာနေသည်ဟုဓာတုဗေဒတစ်အပိုင်း။
ဤကာလအတွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များလွယ်ကူစွာလောင်ကျွမ်းအသုံးပြုပုံဥပမာအော်ဂဲနစ်သို့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကူးပြောင်းအကောင်အထည်ဖော်။ သို့သော်ဘာမှ၏ reconversion များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသေးပါမသိခဲ့သည်။
ကံကြမ္မာကြောင့်ကျောင်းသား Jens Berzelius Fridrih Veler မိမိဆရာများ၏သီအိုရီ၏ပြိုကျ၏အစမှလှူဒါန်းခဲ့ခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်ရှိလိမ့်မယ်။
crystals ရရှိရန် cyanide ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ကောက်ယူသည့်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ယူရစ်အက်ဆစ်များစီမံခန့်ခွဲ။ ရလဒ်အနေနဲ့ပိုပြီးနှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့လာမှုသူကယ့်ကိုမဆို vis Vitali ခြင်းမရှိဘဲ, အော်ဂဲနစ်ထံမှအော်ဂဲနစ်ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲသံသယ Berzelius, သူသည်ဤငြင်းတကယ်တော့ဝန်ခံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် vitalistic အမြင်များမှပထမဦးဆုံးထိုးနှက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏သမိုင်းအရှိန်အဟုန်ရရှိစပြုလာသည်။
အများအပြားကရှာဖွေတွေ့ရှိ, စိတ်ပျက်ဖို့အရေးကွီး
Wohler အောင်မြင်မှု XVIII ရာစုဓာတုဗေဒမှုတ်သွင်း, ဒါစသည်တို့အတွက်အော်ဂဲနစ်ရယူနိုင်ရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ချက်စတင်ခဲ့သည်။ ဝေဖန်နှင့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းထိုသို့သောစုပေါင်းများစွာကိုခဲ့ကြပြီ။
- 1845 G. အ - ကျောင်းသား Wohler ခဲ့သည့်အဒေါ့ဖ် Kolbe, ရိုးရှင်းသောအော်ဂဲနစ်တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဖြစ်သော acetic acid ကိုရရှိရန်ကို C, H ကို 2, အို 2 multistage စုစုပေါင်းပေါင်းစပ်, စီမံခန့်ခွဲ။
- 1812, Konstantinom Kirhgofom ကစီဓါတ်များနှင့်အက်ဆစ်ကနေဂလူးကို့စပေါင်းစပ်အကောင်အထည်ဖေါ်။
- 1820 Anri Brakonno ပရိုတိန်းအက်ဆစ် denatured ပြီးတော့နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖန်တီးပထမဦးဆုံး 20 မိုင်နိုအက်ဆစ်ထံမှရရှိသောအရောအနှောနဲ့ကုသ - glycine ။
- 1809 မိုက်ကယ် Chevreul က၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့သူတို့ကိုငါခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားနေ, Fats များ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သူဖက်တီးအက်ဆစ်များနှင့်က glycerol ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 1854, Zhan Bertlo နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေး Chevrel က glycerol နှင့်အပူဆက်လက် stearic အက်ဆစ်။ ရလဒ် - အဆီ, အတိအကျကိုသဘာဝဒြပ်ပေါင်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံ repeat ။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်သဘာဝအလျောက် Analogues ကနေမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခဲ့ကြရာ, get နှင့်အခြားအဆီနှင့်ဆီနိုင်ခဲ့သည်။ သောဓာတ်ခွဲခန်း၌ကြီးသောအရေးပါမှုသစ်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုရယူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသရုပ်ပြနေသည်။
- ဂျေ Berthelot ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည် (H ကို 2 က S) နှင့်ကာဗွန် disulfide (CS 2) မှမီသိန်းဖန်တီး။
- 1842 Zinin nitrobenzene ဆိုးဆေးကနေ aniline synthesize နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူ aniline ဆိုးဆေးများတစ်နံပါတ်ရလာနိုင်ခဲ့သည်။
- alizarin, indigoid, antrohinonovye, xanthene: အေ Bayer အော်ဂဲနစ်သဘာဝအဆင်တူဆိုးဆေးများ၏တက်ကြွစွာနှင့်အောင်မြင်သောပေါင်းစပ်ခဲ့သည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်း, ဖန်တီးပေးပါတယ်။
- 1846 nitroglycerin သိပ္ပံပညာရှင်များ Sobrero ၏ပေါင်းစပ်။ သူလည်းအော်ဂဲနစ်အချို့ကိုအလားတူတ္ထုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်အစားထိုးပြင်ဆင်စေခြင်းငှါပြောပါတယ်သောသီအိုရီအမျိုးအစားများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
- 1861 အေအမ် Butlerov formalin ၏ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ဖန်တီး။ သူတို့ကပစ္စုပ္ပန်နေ့သက်ဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၏သီအိုရီ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကရေးဆွဲပြီးခဲ့ကြသည်။
ကာဗွန်နှင့်၎င်း၏ဒြပ်ပေါင်းများ - ဤသူအပေါင်းတို့သည်တွေ့ရှိချက်များအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်အီလက်ထရောနစ် interaction က၏သဘောသဘာဝတည်ထောင်ရန်, အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအတွက်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများယန္တရားများအာရုံစိုက်နှင့်၎င်းဒြပ်ပေါင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှပါပြီ။
အဆိုပါ XIX နှင့် XX ရာစုဒုတိယနှစ်ဝက် - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏သမိုင်းအပေါငျးတို့သကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုခံခဲ့သည်။ မော်လီကျူးများအတွက်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်များ၏ယန္တရားများကျော်သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကအလုပ်လုပ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်စနစ်များအသီးအနှံများရလဒ်များသိရသည်။ ဒါကြောင့် 1857 ခုနှစ်အတွက် Friedrich Kekule valence ၏သီအိုရီကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ယင်းမော်လီကျူး၏ဖွဲ့စည်းမှု၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - ဒါဟာအစ, မဟာကုသိုလ်ပိုင်ဆိုင် သည့်မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်၏ benzene ။ တစ်ချိန်တည်းအေအမ် Butlerov မှာကာဗွန် tetravalence နှင့် isomers နှင့် isomers ၏တည်ရှိမှု၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းထောက်ပြသည်ရသောဒြပ်ပေါင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအနေအထား၏သီအိုရီကိုရေးဆွဲပြီး။
VV Markovnikov နှင့်အေအမ် Zaytsev အော်ဂဲနစ်အတွက်တုံ့ပြန်မှုယန္တရားများ၏လေ့လာမှုသို့ delve နှင့်ဤယန္တရားများနှင့် Confirm ကိုရှင်းပြကြောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခုရေးဆွဲ။ 1873 ခုနှစ်တွင် - 1875 နှစ်ပေါင်း။ ဗြဲ Wislicenus, Van't Hoff နှင့် Le ဗေလ, မော်လီကျူးများအတွက်အက်တမ်၏ Spatial အစီအစဉ်ကိုလေ့လာစတီရီယို-isomers ၏တည်ရှိမှုထုတ်ဖေါ်နှင့်တပြင်လုံးကိုသိပ္ပံပညာ၏ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည် - stereochemistry ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်သောအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏လယ်ပြင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောလူများ, တစ်တွေအများကြီး။ ထို့ကြောင့်, အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒသိပ္ပံပညာရှင်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ XIX နှင့် XX ရာစု၏အဆုံး - တစ်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အချိန်, ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်, ကွမ်တမ်ဓာတုဗေဒ။ အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအများဆုံးတန်ဖိုးကိုသေချာစေရန်, ဖွင့်လှစ်စဉ်းစားပါ။
- 1881 Conrad အမ်နှင့်အမ် Gudtseyt, veronal နှင့် salicylic acid ထုံဆေးဖန်တီး။
- 1883 L. နောရ် antipyrine ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
- 1884 အက်ဖ် Stoll pyramidon တယ်။
- 1869 Hyatt ညီအစ်ကိုတွေကိုပထမဦးဆုံးလူလုပ်ဖိုင်ဘာတယ်။
- 1884 ဃ Eastman celluloid ရုပ်ရှင်ဖန်တီး။
- 1890 cuprammonium ဖိုင်ဘာအယ်လ် Depassi ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
- 1891 ချားလ်စ်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် rayon တယ်။
- 1897 အက်ဖ် Miescher နှင့် Buchner ၏သီအိုရီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဇီဝဓာတ်တိုး (ဆဲလ်-အခမဲ့စော်ဖောက်ခြင်းဟာ biocatalysts အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အင်ဇိုင်းတွေခံခဲ့ရပါတယ်) ။
- 1897 အက်ဖ် Miescher nucleic အက်ဆစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
- XX ရာစု၏အစ - organometallic ဒြပ်ပေါင်းများသစ်ကိုဓာတုဗေဒ။
- 1917 Lewis ကမော်လီကျူးများအတွက်ဓါတုဗေဒခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်များ၏အီလက်ထရောနစ်သဘောသဘာဝဖွင့်လှစ်။
- 1931 Hückel - ဓာတုဗေဒအတွက်ကွမ်တမ်ယန္တရားများကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။
- 1931-1933 ၏။ Laymus ပေါလုကပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသီအိုရီအပြစ်လွှတ်ခြင်း, အကြာတွင်သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အနှစ်သာရထုတ်ဖေါ်။
- 1936 နိုင်လွန်ဖန်တီး။
- 1930-1940 ၏။ AE Arbuzov ပလတ်စတစ်, ဆေးဝါးများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အခြေခံနေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Organophosphorus ဒြပ်ပေါင်းများမှမြင့်တက်ပေးသည်။
- ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ 1960 ခုနှစ်ပညာရှင် Nesmeyanov ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းပထမဆုံးဒြပ်အစားအသောက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
- ဆေးပညာရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်သောအင်ဆူလင်, လက်ခံရရှိ 1963 ဒူ Vinho ။
- 1968 အိန္ဒိယ HG ကုရ်အာန်မျိုးဗီဇကုဒ်အပြင်မှာရှိတဲ့ကူညီပေးခဲ့သတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဗီဇအရစီမံခန့်ခွဲ။
ထို့ကြောင့်လူရဲ့အသက်တာ၌အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏အရေးပါမှုကိုရိုးရိုးဧရာ။ ပလတ်စတစ်, ပိုလီမာ, အမျှင်, သုတ်ဆေးနှင့်အရောင်တင်ဆီ, ရော်ဘာ, ရော်ဘာ, PVC ပစ္စည်းများ, polypropylene နှင့် polyethylene နဲ့တခြားခေတ်မီတ္ထုများ, ယနေ့ရိုးရှင်းစွာဖြစ်နိုင်သမျှဘဝမဟုတ်သောအရာမပါဘဲ၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှရှုပ်ထွေးလမ်းကြောင်းကို။ သိပ္ပံပညာရှင်များရာပေါင်းများစွာခက်ခဲအလုပ်သူတို့နှစ်များစေပြီဒါကြောင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အထွေထွေသမိုင်းရှိ၏။
အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ခေတ်မီစနစ်က
အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြီးမားတဲ့နှင့်ခက်ခဲလမ်းကြောင်းကိုအမှုကိုပြုတော်မူပြီးမှ, ယခုနေဆဲမခံမရပ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာကျော်ကို 10 စက် Connections ကို။ ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီနံပါတ်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပွားလာနေသည်။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒပေးတ္ထုများတစ်ခုစနစ်တကျအစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမရှိ။ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများခွဲခြား table ထဲမှာပေးအပ်သည်။
| ဒြပ်ပေါင်းများအတန်း | ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ | အထွေထွေပုံသေနည်း |
| ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် (သာကာဗွန်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်၏တက်လုပ်) |
| Alkanes ကို C ဎ H ကို 2n + 2; Alkenes, C, ဎ H ကို 2n cycloalkanes; Alkynes, alkadienes, C, ဎ H ကို 2n-2; Arena ကို C 6 H ကို 2n-6 ။ |
| အဓိကအုပ်စုတွင်ကွဲပြားခြားနားသော hetero အက်တမ်များတ္ထုများ |
| R-Hal; R-OH; အလုပ်သမားအ။ |
| carbonyl ဒြပ်ပေါင်းများ |
| RC (H ကို) = အို |
| တစ်ဦး carboxyl အုပ်စုတစ်စု်ဒြပ်ပေါင်းများ |
| R-COOH; R-Coor ။ |
| ယင်းမော်လီကျူးများတွင်ဆာလဖာ, နိုက်ထရိုဂျင်သို့မဟုတ် phosphorus ကိုပါဝင်တဲ့ဒြပ်ပေါင်း | သိသိသို့မဟုတ် acyclic ဖြစ်နိုင်သလား | - |
| organometallic ဒြပ်ပေါင်းများ | အခြားဒြပ်စင်တိုက်ရိုက်ကပ်လျက်တည်ရှိကာဗွန်, ဒါပေမယ့်မရဟိုက်ဒရိုဂျင် | ကို C-E |
| organometallic ဒြပ်ပေါင်းများ | သတ္တုဖို့ကပ်လျက်တည်ရှိကာဗွန် | အတူ-ငါ့ကို |
| heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများ | အဆိုပါ heteroatoms အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-based သံသရာအတွက် | - |
| သဘာဝအတ္ထုများ | သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများကိုတက်စေအကြီးစားပေါ်လီမာမော်လီကျူးများ | ပရိုတိန်း, nucleic အက်ဆစ်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်, alkaloids နှင့်တူသော။ ဃ။ |
| ပိုလီမာ | monomeric ယူနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးထားတဲ့မြင့်မားသောမော်လီကျူးအလေးချိန်, ရှိခြင်းတ္ထုများ | n (-RRR-) |
အဆိုပါသူတို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်တ္ထုများနှင့်တုန့်ပြန်၏တပြင်လုံးကိုအမျိုးမျိုး၏လေ့လာမှုနှင့်ယနေ့အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများထဲတွင်ဓါတုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အမျိုးအစားများ
မည်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အဝင်ရိုးစွန်း covalent နှင့် Non-ဝင်ရိုးစွန်း covalent ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အဖှဲ့အစညျး၏ရှေ့တော်၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်သောမော်လီကျူးများအတွင်း elektronnostaticheskie interaction က, သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ အဆိုပါ organometallic ဒြပ်ပေါင်းများကိုအားနည်းနေ ionic အပြန်အလှန်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
covalent nonpolar ဆက်သွယ်ရေး အားလုံးအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးတုံ့ပြန်သဖြင့် C-C ကိုအကြားပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ယင်းမော်လီကျူးများတွင်ကွဲပြားခြားနားသော-nonmetal အက်တမ်အဘို့ဝိသေသ covalent ဝင်ရိုးစွန်း interaction က။ ဥပမာအားဖြင့်, ကို C-Hal, CH, CO, CN, က CP, CS ။ ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းများဖွဲ့စည်းရေးအဘို့တည်ရှိသောအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒကြောင့်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖော်မြူလာအဖှဲ့အစညျး၏ဒြပ်ပေါင်းများအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာ
ပင်ကိုယ်မူလလို့ခေါ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်း၏အဖွဲ့ဝင်များအရေအတွက်ကိုများအတွက်အသုံးအများဆုံးဖော်မြူလာ။ ထိုသို့သောဖော်မြူလာအဆိုပါအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသီးအသီးအဘို့မတည်ရှိ။ ဒါကြောင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအတွက်ဖော်မြူလာကိုတက်ဆွဲရောက်လာသောအခါမူကား, သိပ္ပံပညာရှင်အများအပြားပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရခဲ့ရသည်။ ပထမဦးစွာရာပေါင်းများစွာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ထောင်ပေါင်းများစွာသူတို့ထဲကအတော်များများ၏အလေးချိန်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းဥစ္စာဘို့သည့်ပင်ကိုယ်မူလပုံသေနည်းဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်, အချိန်နှင့်အတူအော်ဂဲနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတစ်ခုပေါ်က partition ရှိ၏။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူသုတေသီများ Liebig, Wohler, ဂေး-Lussac နှင့် Berzelius ဆင်ခြင်၏။ တူညီတဲ့အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဖွဲ့စည်းမှုအများရှိသော်လည်း, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မော်လီကျူး၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကွာခြားကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများ - သူတို့ကအတူတကွအေအမ် Butlerova ၏အကျင့်နှင့်အတူ, isomers ၏တည်ရှိမှုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုယနေ့ပင်ကိုယ်မူလနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြည့်အသို့မဟုတ်နို့ဆီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဤရွေ့ကားအဆောက်အဦများ - ထိုအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဖြစ်သော၏ဝိသေသနှင့်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်။ အဆိုပါဖော်မြူလာဒက်ရှ်သုံးပြီးရေးထားလျက်ရှိ၏, ဓာတုနှောင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာသိပ်သည်း butane ပုံစံ CH 3 ရပါလိမ့်မယ် - CH 2 - CH 2 - CH 3 ။ ယင်းမော်လီကျူးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အားလုံးဓာတုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖေါ်ပြခြင်းအပြည့်အဝဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ။
ဒါ့အပြင်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများမော်လီကျူးဖော်မြူလာမှတ်တမ်းတင်တဲ့နည်းလမ်းရှိသေး၏။ သူကအော်ဂဲနစ်ထံမှပင်ကိုယ်မူလကဲ့သို့တူညီသောလှပါတယ်။ butane ဘို့ဥပမာ, ကဖြစ်လိမ့်မည်: C ကို 4 H ကို 10 ။ သောမော်လီကျူးပုံသေနည်းကိုသာဝင်း၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအယူအဆတခုပေးသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဟာမော်လီကျူးထဲတွင်နှောင်ကြိုးတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ, ဒါကြောင့်သူတို့အနာဂတ်အပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒရှိပါတယ်သော features တွေဖြစ်ကြသည်။ formulas ကိုမဆိုပုံစံ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, သူတို့တစ်ဦးစီမှန်သည်။
အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအတွက်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများ
ဖြစ်ပေါ်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုအချို့ခွဲခြားရှိပါသည်။ ဤအခွဲခြားမှုနှင့်အချို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောမြေပေါ်တွင်။ အဓိကသူတွေကိုစဉ်းစားပါ။
ကြေကွဲခြင်းနှင့်နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏နည်းလမ်းများအတွက်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ mechanisms:
- သို့မဟုတ်အစွန်းရောက် homolytic;
- heterolytic သို့မဟုတ် ionic ။
အသွင်ပြောင်းအမျိုးအစားများများ၏တုံ့ပြန်မှု:
- ကွင်းဆက်အစွန်းရောက်;
- nucleophilic aliphatic အစားထိုး;
- nucleophilic မွှေးကြိုင်အစားထိုး;
- ဖျက်သိမ်းရေးတုံ့ပြန်မှု;
- electrophilic ထို့အပြင်;
- ငွေ့ရည်ဖွဲ့;
- cyclization;
- electrophilic အစားထိုး;
- ပြန်စီစဉ်တုံ့ပြန်မှု။
ပြေးတုံ့ပြန်မှု (စတင်) ၏လမ်းဖြင့်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းတခါတရံခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်များ၏ kinetic အလို့ငှာပေါ်မှာ။ ဤရွေ့ကားအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒသည့်တုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်။ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများတစ်ဦးချင်းစီသင်တန်း၏အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြသောသီအိုရီသည် XX ရာစုအလယ်၌ဖွင့်လှစ်ခြင်း, အတည်ပြုခဲ့သည်သည်အသစ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူနေတုန်းပဲဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်။
ဒါဟာယေဘုယျအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒအတွက်ထက် ပို. တင်းကြပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ရှေ့ဆက်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဤသည် intermolecular ချိတ်ဆက်အတွင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများပိုမိုတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, နီးပါးမျှတုံ့ပြန်မှုဟာဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏အပူချိန်, ဖိအားသို့မဟုတ် application ကိုပြုစုပျိုးထောင်မပါဘဲပြည့်စုံသည်။
အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ခေတ်သစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်
ယေဘုယျအားအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများအပြားရာစုနှစ်တစ်ခုအထူးကြပ်မတ်လမ်းအပေါ်သွား။ ဒါဟာသူတို့ join နိုငျသညျ့တ္ထုများ, ၎င်းတို့၏အဆောက်အဦများနှင့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုစုဆောင်း။ သိပ္ပံ, နည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသောအသုံးဝင်သောနှင့်ရိုးရှင်းစွာလိုအပ်ကုန်ကြမ်းဖန်တီးသန်းပေါင်းများစွာ။ အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏အယူအဆသည်ယနေ့ခမ်းနားကျယ်ဝန်း, မြောက်မြားစွာနှင့်ရှုပ်ထွေးသော, ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်။
ထိုအချိန်တွင်ဓာတုဗေဒဤကွီးစှာသောအပိုင်း၏ပထမဦးဆုံးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် Berzelius ပေး၏ယျ: ကသက်ရှိထဲကနေခွဲထုတ်ပုတ္ထုများလေ့လာနေသည်ဟုဓာတုဗေဒပါပဲ။ ထိုအချိန်မှစ. အချိန်အများကြီး, လွန်အများအပြားရှာဖွေတွေ့ရှိ လုပ်. , သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ vnutrihimicheskih ယန္တရားများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်ယနေ့ဘာအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆလည်းမရှိ။ ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်ပြဌာန်းခွင့်: အကာဗွန်ဓာတုဗေဒနှင့်၎င်း၏ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းများ။
Similar articles
Trending Now