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20世纪化学发展过程中重大的事件?急要!!!

l13992673708 2006-09-03 05:03:24 339  浏览
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  • pp800331 2006-09-04 00:00:00
    10月8日 23:48 元1900年 英国E.卢瑟福和法国M.居里发现镭辐射由α、β、γ射线组成 德国F.E.多恩发现氡222 美国M.冈伯格发现三苯甲基自由基 公元1901年 美国G.N.路易斯提出逸度概念 法国 F.-A.V.格利雅发明格利雅试剂 公元1902年 法国M.居里和P.居里分离出90毫克氯化镭 德国W.奥斯特瓦尔德对催化下了确切的定义 公元1903年 英国E.卢瑟福和F.索迪提出放射性嬗变理论 公元1906年 俄国M.С.茨维特发明色谱分析法 德国H.费歇尔提出蛋白质的多肽结构并合成分子量为1000的多肽 公元1907年 美国G.N.路易斯提出活度概念 公元1909年 美国L.H.贝克兰制成酚醛树脂 德国F.哈伯合成氨试验成功 公元1910年 俄国C.B.列别捷夫制成丁钠橡胶 公元1911年 英国E.卢瑟福提出原子的核模型 公元1912年 奥地利F.普雷格尔建立有机元素微量分析法 德国W.H.能斯脱提出热力学第三定律 德国M.von劳厄发现晶体对X射线的衍射 瑞典G.C.de赫维西和德国F.A.帕内特创立放射性示踪原子法 德国F.克拉特和A.罗莱特制成聚乙酸乙烯酯 公元1913年 丹麦N.玻尔提出量子力学的氢原子结构理论 英国W.L.布喇格和俄国Г.В.武尔夫分别得出布喇格-武尔夫方程 英国F.索迪提出同位素概念 美国K.法扬斯发现镤234 英国H.G.J.莫塞莱证实原子序数与原子核内的正电荷数相等 德国M.博登施坦提出化学反应中的链反应概念 英国J.J.汤姆孙和F.W.阿斯顿发现氖有稳定同位素氖20和氖22 公元1916年 德国W.科塞尔提出电价键理论 美国G.N.路易斯提出共价键理论 美国I.朗缪尔导出吸附等温方程 荷兰P.德拜和瑞士P.谢乐发明 X射线粉末法 公元1919年 英国F.W.阿斯顿制成质谱仪 英国E.卢瑟福发现人工核反应 公元1920年 德国H.施陶丁格创立高分子线链型学说 公元1921年 德国O.哈恩发现同质异能素 公元1922年 捷克斯洛伐克J.海洛夫斯基发明极谱法 公元1923年 丹麦J.N.布伦斯惕提出酸碱质子理论 美国G.N.路易斯提出路易斯酸碱理论 英国P.德拜和德国E.休克尔提出强电解质稀溶液静电理论 公元1924年 德国W.O.赫尔曼和W.黑内尔制成聚乙烯醇 法国 L.-V.德布罗意提出电子等微粒具有波粒二象性假说 公元1925年 美国H.S.泰勒提出催化的活性ZX理论 公元1926年 奥地利E.薛定谔提出微粒运动的波动方程 丹麦N.J.布耶鲁姆提出离子缔合概念 公元1927年 苏联H.H.谢苗诺夫和英国C.N.欣谢尔伍德分别提出支链反应理论 德国H.戈尔德施米特提出结晶化学规律 公元1928年 印度C.V.喇曼发现喇曼光谱 英国W.H.海特勒、F.W.伦敦和奥 地利E.薛定谔创立分子轨道理论 德国O.P.H.狄尔斯和K.阿尔德发现双烯合成 公元1929年 英国A.弗莱明发现青霉素 德国A.F.J.布特南特等分离并阐明性激素结构 公元1930年 英国C.N.欣谢尔伍德提出催化中间化合物理论 公元1931年 美国H.C.尤里发现氘(重氢) 美国L.C.鲍林和J.C.斯莱特提出杂化轨道理论 公元1932年 英国J.查德威克发现中子 ZG化学会成立 公元1933年 美国L.C.鲍林提出共振论 E.春克尔制成丁苯橡胶 公元1934年 法国F.约里奥-居里和I.约里奥-居里发现人工放射性 英国E.W.福西特等制成高压聚乙烯 英国E.卢瑟福发现氚 W.库恩提出高分子链的统计理论 公元1935年 美国H.艾林、英国J.C.波拉尼和A.G.埃文斯提出反应速率的过渡态理论 美国W.H.卡罗瑟斯制成聚己二酰己二胺 英国B.A.亚当斯和E.L.霍姆斯合成离子交换树脂 公元1937年 意大利C.佩列尔和美国E.G.塞格雷人工制得锝 德国O.拜尔制成聚氨酯 英国帝国化学工业公司生产软质聚氯乙烯 公元1938年 德国P.施拉克制成聚己内酰胺 德国O.哈恩等发现铀的核裂变现象 公元1939年 法国M.佩雷发现钫 美国P.J.弗洛里提出缩聚反应动力学方程 公元1940年 美国E.M.麦克米伦和P.H.艾贝尔森人工制得镎 美国G.T.西博格和E.M.麦克米伦等人工制得钚 美国D.R.科森和E.G.塞格雷等发现砹 苏联Г.Н.弗廖罗夫和К.А.彼得扎克发现自发裂变 公元1941年 英国J.R.温菲尔德和J.T.迪克森制成聚对苯二甲酸乙二酯 公元1942年 意大利E.费密等在美国建成核反应堆 美国P.J.弗洛里和M.L.哈金斯提出高分子溶液理论 公元1943年 美国S.A.瓦克斯曼从链霉菌中析离出链霉素 公元1944年 美国G.T.西博格、R.A.詹姆斯和L.O.摩根人工制得镅 美国G.T.西博格、R.A.詹姆斯和A.吉奥索人工制得锔 美国R.B.伍德沃德合成奎宁碱 美国G.T.西博格建立锕系理论 公元1945年 瑞士G.K.施瓦岑巴赫利用乙二胺四乙酸二钠盐进行络合滴定 S.鲁宾研究出扣式电池 美国J.A.马林斯基和L.E.格伦丁宁等分离出钷 公元1949年 美国S.G.汤普森、A.吉奥索和G.T.西博格人工制得锫 公元1950年 美国 S.G.汤普森、K.Jr.斯特里特、A.吉奥索和G.T.西博格人工制得锎 苏联В.А.卡尔金提出非晶态高聚物的三个物理状态(玻璃态、高弹态、粘流态) 公元1952年 美国A.吉奥索等从试验后的沉降物中发现锿和镄 日本福井谦一提出前线轨道理论 英国A.T.詹姆斯和A.J.P.马丁发明气相色谱法 美国L.E.奥格尔提出配位场理论 公元1953年 美国J.D.沃森和英国F.H.C.克里克提出脱氧核糖核酸的双螺旋结构模型 联邦德国K.齐格勒发现烷基铝和四氯化钛可在常温常压下催化乙烯聚合 公元1953~1954年 联邦德国K.齐格勒和意大利G.纳塔发明齐格勒-纳塔催化剂 公元1954年 联邦德国E.G.维蒂希发现维蒂希试剂 美国R.B.伍德沃德合成 意大利 G.纳塔等用齐格勒-纳塔催化剂制成等规聚丙烯 公元1955年 美国A.吉奥索、S.G.汤普森、G.T.西博格等人工制得钔 英国F.桑格测定了胰岛素的一级结构 美国杜邦公司制成聚酰亚胺 澳大利亚A.沃尔什发明原子吸收光谱法 公元1956年 英国帝国化学工业公司生产活性染料 公元1957年 英国J.C.肯德鲁测定了鲸肌红蛋白的晶体结构 英国A.凯勒制得聚乙烯单晶并提出高分子链的折叠理论 公元1958年 美国A.吉奥索等和苏联Г.Н.弗廖洛夫等分别人工制得锘 联邦德国R.L.穆斯堡尔发现穆斯堡尔谱 美国古德里奇公司制成顺式-聚异戊二烯 公元1950~1959年 美国R.B.伍德沃德、英国R.罗宾森、英国J.W.康福思和美国W.S.约翰森等完成胆甾醇、可的松、表雄酮和睾丸酮等的全合成 公元1960年 美国R.B.伍德沃德合成叶绿素 美国R.S.耶洛等提出放射免疫分析法 P.B魏斯用分子筛做择形催化剂·P.B.哈密顿用液相色谱法分离氨基酸 公元1961年 国际纯粹与应用化学联合会通过12C=12的原子量基准 美国A.吉奥索等人工制得铹 美国C.S.马维尔等制成聚苯并咪唑 公元1962年 英国N.巴利特合成六氟合铂酸氙 美国R.B.梅里菲尔德发明多肽固相合成法 公元1963年 美国R.G.皮尔孙提出软硬酸碱理论 公元1964年 苏联Г. Н. 弗廖洛夫等人工制得104号元素 公元1965年 美国R.B.伍德沃德和R.霍夫曼提出分子轨道对称守恒原理 ZG全合成结晶牛胰岛素 美国通用电气公司制成聚苯醚 公元1967年 美国菲利普斯公司制成聚苯硫醚 公元1968年 美国A.吉奥索等人工制得104 号元素 苏联Г. Н. 弗廖洛夫等人工制得105号元素 公元1969年 比利时I.普里戈金提出耗散结构理论 公元1970年 美国A.吉奥索等人工制得105 号元素 公元1973年 美国R.B.伍德沃德全合成维生素B12 美国杜邦公司合成聚对苯二甲酰对苯二胺 公元1974年 苏联Г.Н.弗廖洛夫等和美国A.吉奥索等分别人工制得 106号元素 公元1976年 苏联Г. Н. 弗廖洛夫等人工制得107号元素 公元1981年 联邦德国G.明岑贝格等人工制得107号元素 公元1982年 联邦德国G.明岑贝格等人工制得109号元素 公元1984年 联邦德国G.明岑贝格等人工制得108号元素 网址: http://www.hgxx.cbe21.com/subject/chemistry/html/020202/2002_07/20020728_1762.html

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演讲人:

Hoyin Lai



Hoyin Lai是徕卡显微系统Aivia内容营销经理和高级应用专家。他曾在美国西雅图华盛顿大学学习生物工程学,在此期间为微流体装置中的流体输送设计了单冲程蠕动泵。2010年,他作为应用工程师加入Aivia团队。2017年Aivia上市后,Hoyin主要负责利用人工智能技术为生命科学研究人员开发图像分析解决方案,此外还负责制作技术营销内容。  


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超高速相机在发展过程中不断地进行升级

       超高速相机是高速记录运动物体影像的光学摄影仪器。以很高的摄影频率记录飞行姿态和事件。在火箭、航天器飞行试验中,专业超高速相机销售常使用间歇式和补偿式两种高速摄影机。间歇式高速摄影机的胶片由抓片机构控制间歇运动,摄影时胶片不动,由快门控制曝光,曝光后胶片移动一个画幅。补偿式高速摄影机的胶片是连续运动的,摄影时靠补偿机构保持被摄目标与胶片相对静止,由快门控制曝光。间歇式摄影机用于拍摄火箭点火、火焰状况、插头脱落、火箭离架时的纵、横向漂移等实况。35毫米同步间歇式摄影机的摄影频率不超过300帧每秒补偿式高速摄影机的摄影频率从几百到几千帧每秒,且连续可变,用来拍摄火箭二级点火、级间分离,也用于拍摄、的遭遇情况。超高速相机由光学系统、快门、输片和收片机构、机架和时间控制机构等部分组成,可以固定,也可装在跟踪架上由人工或自动跟踪对飞行目标摄影。

  超高速相机的用途是很广泛的,在很多的领域都可以见到它的身影,常见的就是生产检测、制药、印刷等行业。在工业领域中可以用它来观察相关材料的材料,也可以观察材料在受到损害的时候它的结构的变化。还可以用在体育领域来捕捉相关的运动状态下的情形,可以很好地显示出它与空气的阻力。也可以用它来检测高速印刷过程中所产生的印刷缺陷,这样就可以为整个生产过程提供一些有用的信息,这样可以根据相关的问题采取相应的措施,这样可以大大减少损失。它可以根据镜头的实际的情况来确定所拍摄的物品。

  很多的东西都有自己的分类的准则和相关的标准,工业相机也是其中之一。如果根据它的信号的输出的速度来进行划分的话,可以分为普通速度相机和高速相机。超高速相机从本质上来说是工业相机中的一个类型。它一般会被安装在机器流水线上来对相关的产品来进行测量,然后将所拍摄的物品转化成图像信号。

  相对于一般的民用相机来说,超高速相机的图像的稳定性要更强,它的信息的输能力也更强,抗干扰能力很大。它所采用的是帧曝光,产品有彩色和黑白之分。图像的质量很高,它的颜色的还原性也是极好的。它很好地满足了高速检测的要求,这样可以大大地促进高速度的生产,它每秒钟可连续拍摄几亿张画面。可以传输裸数据,很好地处理高质量的图像,处理的效率也是很高的,性能也得到了不断的优化。它的工作时间是很长的,即使是在环境较差的情况下也可以很好地使用。

  随着视觉技术的广泛的应用,它也在不断地进行升级,产品的性能也越来越高,所生产的产品的种类很丰富。超高速相机的速度极快,图像的品质也是很高的,即使是高速运动的物体也可以很好地进行抓拍。随着技术的不断进步,它的应用范围也会越来越广。




(来源:上海西努光学科技有限公司)



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