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<title cf:type="text"><![CDATA[化学通报编辑部 -->化学史]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分子轨道理论奠基人—罗伯特?桑德森?马利肯]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150204002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1966年，化学家、物理学家罗伯特?桑德森?马利肯（1896-1986）“因其应用分子轨道理论对化学键和分子电子结构的基础性研究”而获得了诺贝尔化学奖。本文介绍了马利肯的生平经历和科学成就，尤其对其科学探索的过程予以呈现。]]></description>
<pubDate>2015/9/6 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[吕梦佳,白  欣,冯晓颖]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150204002&flag=1]]></guid><cfi:id>19</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[中文化学名词烷、烯、炔之由来<sub>*</sub>]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160222001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1932年教育部颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准,其制定的许多名词一直沿用至今。《原则》对于“元素及化合物定名取字”提出“取字应以谐声为主,会意次之,不重象形”的定名总则,并据此拟定了大量全新的音译名称,如苯、萘、蒽、菲等。它所确立的三个名词烷、烯、炔却是旧有意译名,看似与其音译为主的命名原则相悖。本文讨论了烷、烯、炔的各种历史译名,对三者为何被《原则》采纳作出了合理的解释。]]></description>
<pubDate>2016/6/30 12:39:36</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[何涓]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160222001&flag=1]]></guid><cfi:id>18</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[物理化学家-梁敬魁]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190125001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[梁敬魁院士于2019年1月19日因病去世。他一系列有关相图的研究工作，被认为是我国相图工作中卓有成效的高水平工作，具有很好的理论和实用价值，因此他的科研成果令人瞩目。本文就梁敬魁的生平、求学经历及其对物理化学的贡献进行了论述。]]></description>
<pubDate>2019/7/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[董鑫,白欣]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190125001&flag=1]]></guid><cfi:id>17</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[1932年以来杂环化合物的中文命名&lt;sub&gt;*&lt;/sub&gt;]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181007001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1932年教育部颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准。对于基本杂环母核,制定了“两个从口旁之字”的音译名称作为简名。建国初期,许多化学家对口旁简名表示不满。他们提议,宜创制一些表意的汉字来指称杂环母体,再缀上杂原子的名称,作为杂环化合物的系统名称。同时期颁布的1950年、1953年和1960年《原则》,在杂环母核系统名称上,虽然都接受了这一意译的用字取向,但对于口旁简名并没有废除。1980年《原则》否弃了此前的意译杂环名称,重新确立了口旁音译名称,一直沿用至今。本文进一步分析了杂环母核意译名称在建国前期提出并得到支持,最终废弃的原因。]]></description>
<pubDate>2019/4/3 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[何涓]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181007001&flag=1]]></guid><cfi:id>16</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从零维到三维的碳范式：碳单质概念的新发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190718003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[自18世纪石墨与金刚石的组成被确定为碳元素后,碳单质概念初步形成。然而,20世纪末期,包括C<sub>60</sub>在内的富勒烯一族的发现突破了人们对碳单质的认识。随后,碳纳米管、石墨烯以及人工合成的T-碳的出现,重新诠释了碳单质的概念。碳单质的新发现,建立了从零维到三维的碳范式,掀开了对“碳单质”研究和应用的新篇章。]]></description>
<pubDate>2019/12/6 14:11:28</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[刘丹青,袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190718003&flag=1]]></guid><cfi:id>15</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[石墨烯：从理论模型到客观实在]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190418002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2004年石墨烯的出现倾覆了二维碳材料不能稳定存在的传统理论,创建了从零维到三维的碳范式。通过对石墨烯发现史的考证可知,19世纪40年代,科学家们对氧化石墨进行了大量的研究。这些研究促进了石墨烯的发现。20世纪50年代,理论物理学家就对石墨烯的存在做出了理论假设。至20世纪80年代,科学家对碳的同素异形体进行了大量的探索,为制备单层石墨烯不懈奋斗。经历了多次的失败后,最终在2004年石墨烯被成功制备并发现其特性。石墨烯的发现带来了人们科学认识上的转变,同时也带来了技术领域的突破。]]></description>
<pubDate>2019/10/8 14:32:26</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[袁振东,刘丹青]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190418002&flag=1]]></guid><cfi:id>14</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[元素原子量测量及其演进]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191220003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2019年是门捷列夫发现元素周期表第150周年。本文从原子量概念的提出、原子量测量技术的发展、原子量测量的中国贡献、原子量新的表述形式的出现等方面系统回顾了在过往两百多年里元素原子量的发展历史。]]></description>
<pubDate>2020/4/9 10:25:39</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[任同祥,周涛,王军,宋盼淑,逯海,王松]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191220003&flag=1]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[波义耳微粒哲学与道尔顿原子论之比较]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191021002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[波义耳微粒哲学与道尔顿原子论是原子论思想发展历程上的两种具有代表性的理论，通过对比二者的思想基础及其时代动因、方法论基础以及对万物本原、物质层次和物质变化原因等的解释，可以发现思想基础在一定程度上决定着科学理论发展的进路，科学进步亦显示时代的发展。]]></description>
<pubDate>2020/3/25 12:57:34</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[邢进,袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20191021002&flag=1]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[中文化学名词醇醛酮醚酯之由来]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20201022001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1932年民国教育部颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准，并对于“元素及化合物定名取字”提出“取字应以谐声为主，会意次之，不重象形”的定名总则。它确立的中文化学名词醇、醛、酮、醚、酯是意译名，这似乎与其音译为主的命名原则相悖。本文讨论了醇、醛、酮、醚、酯的各种历史译名，并分析了它们被《原则》采纳的原因。]]></description>
<pubDate>2021/5/31 9:25:19</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[何涓]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20201022001&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[硅元素的发现及其概念的发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20201024001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过对硅元素发现历程的考证分析可知，17、18世纪随着科学实验的兴起以及元素观的发展，科学家以实践为基础，运用逻辑思维和直觉思维预见了硅元素的存在；19世纪随着电化学和分析化学的发展，科学家们成功制取无定形硅和晶体硅；20世纪30年代，硅同位素的发现使人们对硅元素的概念有了新认识。总之，随着科学思想的演进和科学方法的发展，硅元素概念的内涵也在不断发展变化。]]></description>
<pubDate>2021/5/7 11:36:46</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[贺瀛莹，袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20201024001&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黑磷的发现及其制备和应用发展史]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200901001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1914年，美国物理学家布里奇曼无意间制得了黑磷并证明了这是磷的一种新的相变体，但在很长的一段时间内并没有引起人们的关注。20世纪中期以后，黑磷的制备方法得到了一定程度的发展。至2014年，研究者成功制备了二维黑磷场效应晶体管，随后人们发现黑磷在储能设备、光电子器件、光催化、生物传感等方面都有巨大的应用潜力。随着黑磷制备方法的发展和人们对黑磷认识的深入，黑磷的应用也会有更广阔的前景。]]></description>
<pubDate>2021/1/26 12:53:28</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[曹福臣，袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200901001&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[第一个人工合成元素锝：化学家与物理学家合作的结晶]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211122004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1871年，门捷列夫依据元素周期律和元素周期表预见了“类锰”（即锝元素）的存在；至20世纪，随着科学家对原子核变化的研究进展、回旋加速器的发明以及人工放射性元素的发现，化学家和物理学家一起用回旋加速器加速的氚核轰击钼靶得到了锝元素。锝成为了第一个人工合成的元素，是化学家与物理学家合作的结晶。它的发现不仅显示了先进的科学方法和科学仪器的重要作用，也证明了学科间合作的重要性。]]></description>
<pubDate>2022/9/7 11:01:50</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[杜争艳,袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211122004&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[氩元素概念的形成和发展与化学思想的演进]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211127001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[19世纪末英国化学家瑞利和拉姆塞发现了氩元素，引发了“惰性气体”的发现，开辟了周期表中的零族元素；20世纪20年代氩元素同位素的发现使人们对氩元素的概念有了新认识；21世纪初，氩化合物的发现使人们对氩的“惰性”有了全新的认识，改称氩为稀有气体元素。总之，氩元素概念的形成和发展对于元素周期律的完善和发展，以及人们对原子结构和化学键理论的认识都起到了极为重要的桥梁作用。]]></description>
<pubDate>2022/8/10 8:55:04</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[张赛,袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211127001&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从理论模型到探究应用：二维材料锡烯的发展史]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211129002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2011年,中科院物理研究所的姚裕贵教授从理论上对二维锡进行了研究,首次预测了二维锡是一种拓扑绝缘体。至2013年,二维锡的理论研究已较为成熟,美国斯坦福大学的张首晟教授基于锡的拉丁文stannum和二维烯材料2D-Xene后缀组合正式提出了锡烯(Stanene)的概念。2015年,上海交通大学的贾金锋教授等人利用分子束外延技术在Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>(111)衬底上首次成功地生长出了二维锡烯。随后,锡烯在不同衬底上相继生成,其制备方法取得了一定的进展。人们也在制备探究中逐渐发现,锡烯具有优异的物化性质,在众多领域内有良好的应用前景。锡烯的发展史重新诠释了二维材料的发展机制,为新型二维材料的预测、制备与应用提供了新的视角和思路。]]></description>
<pubDate>2022/8/10 8:55:05</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[曹福臣,贺天平]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211129002&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[硼烯：从理论模型到探究应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211102003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1993年,我国科学家唐敖庆通过理论计算提出了一种基于碳和硼的共轭多面体为硼烯的理论模型研究奠定了基础。随后在新的理论和计算方法不断提出下硼烯的理论模型得到了进一步的完善,2007年,美国耶鲁大学的唐慧等人通过理论计算提出了完全处于同一平面的硼烯理论模型,至此二维硼烯的概念得到了广泛地确信。2015年,美国的曼尼克斯和我国的吴克辉等人几乎同时分别在Ag(111)衬底上生成了硼烯薄膜。随后,科学家们通过实验探究发现硼烯在超导材料、电池电极材料、催化剂、储氢等领域有巨大的应用前景。硼烯的发展史揭示了理论和实验交互验证的新型科学发展模式,促进了二维材料发展观的演进。]]></description>
<pubDate>2022/7/11 13:32:24</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[曹福臣,贺天平]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20211102003&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[磷单质概念的新发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210819002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[自白磷与红磷相继被发现后,磷单质的概念初步形成。20世纪初期,黑磷的发现突破了人们对磷单质的认识。随后,紫磷、蓝磷、二磷分子以及环状磷的出现,使磷单质的概念有了新的发展。几种新的磷单质的发现,建立了磷单质概念的新范式,科学家在探索磷单质概念多元化的道路上还将继续前行。]]></description>
<pubDate>2022/5/9 14:22:29</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[曹福臣,贺天平]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210819002&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从零维到三维的金范式: 金单质概念的新发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220425001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[含有零维金纳米球的胶体金，在古埃及就已经被用于制造彩色玻璃，但直到20世纪，人们才对其进行系统的研究。20世纪下半叶，一维金纳米棒的合成及其奇异的光学性质引起了科学家对金纳米颗粒的关注。随后，二维金纳米片、三维金纳米哑铃等金纳米颗粒的相继出现，丰富和发展了金单质的概念。几种新的金单质的发现，构建了从零维到三维的金范式，从而启发人们对“金单质”及其应用进行更加深入的探究。]]></description>
<pubDate>2022/11/9 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[李小云,袁振东]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220425001&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从“得失氧”到“极性翻转”:氧化还原反应概念的历史演变]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220307001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[18世纪末，拉瓦锡在氧化学说范式下，建立了“得失氧”角度上的氧化还原反应的概念。19世纪，约翰逊在化合价学说的基础上，发现氧化还原反应的共同特征是“化合价升降”，其概念扩大至反应前后化合价发生升降的一类反应。20世纪初，弗莱从“电子转移”的角度解释了化合价升降的原因，揭示了氧化还原反应的微观本质。1948年，格拉斯顿在价键理论和电负性基础上，从“氧化数变化”的角度提出了氧化还原反应的人为表征概念。20世纪末，古德斯坦和李良助分别从“电负性顺序”和“极性翻转”角度提出了氧化还原反应的现代理解。氧化还原反应概念的发展史，反映了化学思想的发展和科学认识的变化，对化学研究有重要的启示。]]></description>
<pubDate>2022/10/8 14:36:42</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[栗艳丽,袁振东[]]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220307001&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[2020年诺贝尔化学奖的再思考——归属争议与原创表彰]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20220224001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2020年诺贝尔化学奖授予两位女性科学家——埃马纽埃尔.卡彭蒂耶和詹妮弗.杜德纳。回顾CRISPR-Cas9技术的发展史,她们完整地说明了该技术的原理、作用,并研发了CRISPR-Cas9基因编辑技术,符合诺贝尔奖奖励原创的要求,是争议最小的获奖者人选。专利和诺贝尔奖在维护发明者权益、促进科学的发展上都具有重要的作用,且不能仅以其中一项的结果判断另一项的归属,目前的归属差异不影响非商业应用的学术研究,并客观上推动了原创研究的产出。进一步思考原创的概念,明确基础科学的定位,加强对创新人才的鼓励和支持,注重诺贝尔奖颁奖历史的梳理,也是本次诺贝尔奖给予我们的启示。]]></description>
<pubDate>2022/10/8 14:36:39</pubDate>
<category><![CDATA[化学史]]></category>
<author><![CDATA[陈彪,朱玥玮,付小航,狄雨萌,吴又进]]></author>
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