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高分子与诺贝尔奖. 高分子学说基本思想的孕育. 1893 年 ,E · Fischer 曾设想纤维素是一种由葡萄糖单元连接而成的长链 , 但并 没有被证明 。 他详细研究了糖和氨基酸的化学组成和空间结构 , 并将氨基酸逐个连接成多肽 , 直到分子量超过 1 000 。 1906 年他报告说 , 他所合成的十八肽是由许多氨基酸单元通过正常的 CO — NH — 化学键相连而成的线型长链分子。 . E.Fischer ( 1852-1919 ) 德国有机化学家 1901 年获 Nobel 化学奖. 并非因高分子方面的贡献而获奖.
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高分子学说基本思想的孕育 • 1893 年,E·Fischer 曾设想纤维素是一种由葡萄糖单元连接而成的长链,但并没有被证明。 • 他详细研究了糖和氨基酸的化学组成和空间结构,并将氨基酸逐个连接成多肽,直到分子量超过1 000 。 • 1906 年他报告说,他所合成的十八肽是由许多氨基酸单元通过正常的CO —NH —化学键相连而成的线型长链分子。 E.Fischer(1852-1919) 德国有机化学家 1901年获Nobel化学奖 并非因高分子方面的贡献而获奖
高分子科学的奠基人- Hermann Staudinger(施陶丁格) 1881年3月23日生于德国 1907年毕业于施特拉斯堡大学,获博士学位聘为卡尔斯鲁厄工业大学副教授1912年于苏黎世工业大学任化学教授 1920年,发表《论聚合》的论文,提出高分子的概念1926年后在弗赖堡任教1932年,出版划时代的巨著《高分子有机化合物》 1953年获诺贝尔化学奖 三十年后因创造性的提出高分子的概念而获奖
Hermann Staudinger(1881-1965)Germany 天然橡胶应该具有线性直链的价键结构式 1920年创造性的提出 Polymer ≡ Macromolecule The Nobel prize in Chemistry, 1953. “for his discoveries in the field of macromolecular chemistry ” 二十世纪五十年代,高分子物理学基本形成 !
1953年发明了齐格勒催化剂以及低压聚乙烯合成方法,使聚乙烯的工业化生产取得了重大进展1953年发明了齐格勒催化剂以及低压聚乙烯合成方法,使聚乙烯的工业化生产取得了重大进展 • 1954年-1956年纳塔改进了齐格勒催化剂,使其能适用于聚丙烯的生产,从而建立了有规立构聚丙烯的合成方法 Ziegler(1898-1973) 德国有机化学家 1963年获Nobel化学奖 奠定了高分子合成工业的基础并合作获奖 • Ziegler-Natta催化剂 • Ziegler催化剂:三乙基铝-四氯化钛混合物 • Natta催化剂:三氯化钛代替四氯化钛 • 发现聚丙烯聚合法 形成假说:物理性质与高分子链的立体规整性相关 创造性地提出:有规立构高分子的概念 Natta(1903-1979) 意大利高分子化学家 1963年获Nobel化学奖
尼龙之父W.H.Carothers(卡罗瑟斯) • 1924年在伊利诺伊大学获有机化学博士学位,在该校任教两年后到哈佛大学任教 • 1928年起,在美国杜邦公司任职9年,领导基础有机化学的研究工作,其间于1935年发明尼龙66,合成出氯丁二烯及其聚合物 • 1936年当选为美国科学院院士,一生中发表过60多篇论文,取得近70项专利 • 1937年4月29日在美国费城一家饭店的房间里饮用了掺有氰化钾的柠檬汁而自杀身亡 (未获Nobel 奖) W.H.Carothers (1896~1937) 美国科学院院士 对高分子合成贡献卓著但未获奖
W·H·Carothers 的学生------P·J ·Flory整理了导师的研究成果,并提出了聚合反应的等活性理论及聚酯动力学和连锁聚合反应的机理。 • 五六十年代,美国科学家Flory出版了《高分子化学原理》一书。 • Flory在高分子溶液的热力学性质和聚合反应动力学的统计学研究方面做了大量工作,他的科学成果包括导致工业化的尼龙与合成橡胶的研究和开发,以及对于聚合物形成过程及其本体和在溶液中的性质研究。 P.J.Flory(1910-1985) 美国科学院院士 1974年获Nobel化学奖 整理了导师的研究成果并将之发扬光大而获奖
对液晶和聚合物的研究获得重大突破 • 发明“软物质”一词以代替美国人所称呼的“复杂流体”,推动这门跨物理、化学和生物学三大学科的交叉学科发展,并使凝聚态物理学向新世纪转型的第一人 • 热纳以软物质为核心的著作有: 《软界面--1994年狄拉克纪念讲座》 《固、特、异的软物质》 • 热纳生平:1957年获博士学位,曾在法国萨克雷原子能委员会、美国加州大学伯克利分校从事中子散射与磁性物质的研究,后来在法国欧塞国家科学研究中心建立了著名的超导研究组。1968年起开始了液晶、聚合物物理、浸润动力学、附着机制的化学物理研究,并成为这些领域的开创者。 Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007) 法国科学家 1991年获Nobel物理奖 获Nobel物理奖,说明高分子离不开物理与化学交叉与融合
高分子科学与生命科学的融合------高分子生物学使人类对生命奥秘的认识进入了新的阶段高分子科学与生命科学的融合------高分子生物学使人类对生命奥秘的认识进入了新的阶段 • R.B.Merrifield以交联高分子为载体合成聚肽,多肽的人工合成是高分子时代的辉煌成果。 高分子学科与生命学科交叉与融合 R.B.Merrifield(1921- ) 美国生物化学家 1984年获Nobel化学奖
高分子材料以多功能化的面貌出现 高分子冲破了绝缘体的界线具有了金属独有的导电性 • 白川英树从事聚乙炔聚合机理研究 • 韩国研修生出现几个幸运的失误,使白川得到膜状聚乙炔 • 偶然的机遇,MacDiarmid首先注意到白川的聚乙炔膜,三人在美国合作研究 • 为了说明聚乙炔的导电性,Heeger提出孤子的概念 美国的艾伦.黑格尔,艾伦.马克迪尔米德和日本的白川英树由于在导电聚合物领域的开创性贡献荣获2000年Nobel化学奖。