有机化学品

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有机化学品相关的耗材

  • 蠕动泵管抗化学腐蚀性
    化学腐蚀性是随不同的材料和溶液改变而改变的。例如: Viton® 管对很多无机化学品, 甚至很多有机化学品有很好的耐腐蚀性。抗化学腐蚀性表会帮助您选择适合的管子。根据您的应用要求,可联系我公司, 以索取相关资料。 化学溶剂 PVC® Solvent Flex® Silicone® Viton® Santoprene® 丙酮 U U X U U 酒精 X X X X --- 脂肪族碳氢化合物 X U U U --- 王水 U X --- O U 芳香碳氢化合物 U U O X --- 汽油(无芳香) U U U X U 汽油(高芳香) U U U X --- 盐酸(被稀释) X X U X X 煤油 U U U X U 酮(MIBK) U U U U X 硝酸(被稀释) X X O X O 油, 动物 U X O X X 油, 矿物 U U O X X 油, 蔬菜 O X X X X PremiSolv U U U X X 硫酸(被稀释) X X U X O 水 X X X X X Xylol U U U X U X-满意 O-测试后方可使用 U-不满意 ----无实验数据
  • 安捷伦DB-624UI 环境挥发性有机化合物
    DB-624 超高惰性柱. 环境挥发性有机化合物(VOC) 方法. 最适合用于美国EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020, 8240, 8260. 工业化学物质分析— 溶剂、石油化工产品、特殊化学品. 食品和饮料— 酒类、杂醇油. 药物残留溶剂,依照USP 467. 超高惰性处理低分子量酸性化合物具有良好峰形,从而扩展了应用范围. 超高惰性测试,保证柱与柱之间的优异性能. 与行业标准DB-624 ms 色谱柱选择性相同— 无需改变方法即可升级. 由DB-624 的发明者进行了优化
  • 农用化学品拉曼光谱库 6.6071.613
    农用化学品拉曼光谱库订货号: 6.6071.613农药、杀虫剂、除草剂、杀真菌剂、杀藻剂和相关农用化学品的拉曼光谱( 460 种光谱)。

有机化学品相关的仪器

  • BODG-3063型有机化学氧耗量线上自动检测设备 BODG-3063水体分析仪是一种用以检测废水中高锰酸盐指数指标值的在线检测仪器。仪表盘选用国家行业标准或国家标准,具备使用简易、自动化水平高、维护保养便捷、耗品低成本等特性,与此同时配置RS485/RS232插口,适用MODBUS协议书,可借助远距离通讯全方位把握MODBUS协议书的运作情况及数据信息,也可开展远程操作,完成远程控制剖析、远程控制校准、远程控制清理等专业作用。根据长时间的意见反馈认证,其剖析精密度等指数均好于我国有关规范。适用:地下水,生活污水处理,化工废水等。主构件选用国外进口知名品牌,确保精密度、可靠性和稳定性;红外感应测量设备,精zhun定量分析;运用正负极舱底流技术性,蠕动泵管不透液,平稳经久耐用。三点自动校正,提升线性相关度;独特LED光源,高频率稳定度;RS232/RS485插口,MODBUS接口协议,能够远程控制载入仪器运作情况及有关数据信息;由上海市博取仪器有限责任公司制造的BOD分析仪普遍适用于工业生产、电力工程、农牧业、药业、食品类、科学研究、环境保护等领域。与此同时也是食品加工厂、生活用水厂QS、HACCP验证所必要的检测机器设备。BOD、化学需氧量(BOD)是一项环保监测指标值,关键用来检测水质中有机化合物环境污染情况。微生物菌种一般都能溶解有机化合物,可是当微生物菌种溶解水里的有机物时需用O2,假如水里的溶氧不能达到微生物菌种的要求,水质便会遭到环境污染。BOD是生态环境保护的一个指标值。测量基本原理:水试品、重络酸水溶液、硫酸汞(硫酸汞可清除水质采样中氯离子含量的影响,因氯离子含量能与汞离子产生十分平稳的氯化汞)、硫酸银水溶液(硫酸银做为金属催化剂,可更合理地空气氧化网盘直链人体脂肪化学物质)溶液加温至165℃,历经重铬酸正离子空气氧化水溶液中有机物,解析器检验这一色调的转变,并将这类转变 变换为BOD值。重铬酸正离子量与可氧化有机化合物的量非常。工艺主要参数:测量范畴:10-1500mg/L/L;精确性:超过50mg/L不可以高于±10% 50mg/L时,不可以高于±5mg/L。再现性:±5%或±5mg/L不超过;计量检定周期时间:最少测量周期时间为20分鐘,依据具体实验。能在5~120min随意调节消除時间;抽样周期时间:55~9999min的间隔时间随意调整)全点取样方法;校准時间:1~99天随意间隔时间随意時间可调式;维护保养周期时间:一般每月一次,每一次约30min;輸出:4~20mA(2路)RS232,RS485;环境保护规定:室温可调整,提议溫度+5~28℃,环境湿度≤90%(不冷凝水);AC开关电源:220VAC±10%,50Hz;尺寸:高1450×宽510×450mm;别的:出现异常报警系统和关闭电源不容易遗失数据信息;触摸显示屏表明和命令键入;仪器能自动清除仪器中残存的生成物,使仪器自动修复运行状态。
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  • ESI prepFAST CARBON 超纯化学品在线稀释系统(半导体有机应用)prepFAST CARBON可检测和识别半导体行业使用的超纯化学品中的有机污染物,测量范围可达到ppt。如果这些有机污染物未被发现,会对半导体的生产和性能产生负面影响。监测和控制有机污染物的重要性工艺化学品中的有机污染会导致硅片变化引起的无数问题,包括:润湿性/疏水性的变化;晶片的非故意掺杂;栅极氧化物降解;晶片拓扑结构的变化;表面雾度;pH值变化 有机污染物分析仪无机和有机化学品中目标有机污染物的定量分析非靶向化合物的定性和半定量适用于所有半导体级溶剂和化学品ppt范围检测超高质量分辨率TOF-MS和QTOF-MS探测器选项高通量全自动化系统准确测定和化合物鉴定自动挖掘自动校准自动小瓶和瓶子开盖易用性 条形码扫描无需色谱分离易于使用的软件,内置动态库选项
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  • 有机化学实验用GC-9860-5U型气相色谱仪 设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件);仪器特点: ★ 专为19英寸标准机柜安装应用场合设计,采用标准5U结构,具有结构紧凑、体积小巧的特点; ★ 采用了的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于企业通过内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室架设、简化实验室的配置及数据的管理; ★ 内部设计3个独立的连接线程,可以连接到本地处理、单位主管(如总工、技术厂长等)、以及上级主管部门(如环保局、技术监督局等),方便单位主管和上级主管单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果; ★ 配备的NETChrom® 工作站,可以支持多台色谱仪(253台)同时工作,实现数据处理以及反控,达到了业界前沿的水平; ★ NETChrom® 工作站内建的Modbus/TCP服务器,可以方便地使分析结果接入DCS(集散控制系统); ★ 采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性,可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等; ★ 仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等; ★ 彻底摒弃了传统指针式压力表,并可加载EPC技术进行气路控制,自动化水平和整体性能接近国际一线品牌; ★ 实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了一键启动; ★ 设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件);主要技术指标: ● 温控区域:8路 ● 温控范围:室温以上4℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.01℃ ● 程序升温阶数:8阶 ● 程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型) ● 外部事件:4路;辅助控制输出4路 ● 进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选 ● 检测器数目:3个(多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选 ● 气路控制:机械阀控制方式、EPC方式任选 ● EPC、EFC工作模式:2种;恒流模式、恒压模式 ● EPC、EFC工作气体:5种;氮气、氢气、空气、氦气、氩气 ● EPC、EFC控制量程:压力:0~0.6MPa;流量0~100mL/min或0~500mL/min(空气) ● EPC、EFC控制精度:压力0.01KPa;流量0.01 mL/min ● 压力传感器: 准确度:满量程的±2% 重现性:±0.05 KPa 温度系数:±0.01 KPa/°C 量程:0~0.6MPa ● 流量传感器: 准确度:满量程的±5% 重现性:±0.5%(满量程) 量程:0~500 mL/min ●启动进样:手动、自动任选 ●通信接口:以太网:IEEE802.3检测器技术指标: 氢火焰离子化检测器(FID) ●检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液); ●噪音:≤5×10-14A ●漂移:≤1×10-13A/30min ●线性范围: ≥106 热导检测器(TCD): ●灵敏度:S≥3500mV• ml/mg(常规)5000mV• ml/mg(高灵敏)(苯-甲苯溶液)(放大2、4、8倍任选) ●噪声:≤10μV ●基线漂移:≤30μV/30min ●线性范围:≥104 有机化学实验用GC-9860-5U型气相色谱仪 气相色谱仪检定规程 北京色谱仪厂家 北京气相色谱仪价格 气相色谱仪用途 气相色谱仪工作原理
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  • 【分享】有机化学品使用安全手册

    介绍了甲醛、冰醋酸、丙酮、二甲苯、苦味酸、乙醚、苯、三氯甲烷、四氯甲烷等等的理化、毒性、用途和急救等方面资料。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=45503]有机化学品使用安全手册[/url]

  • 【转帖】有机化学如何可持续发展

    一段时期以来有机化学界已注意到生命科学、材料科学以及环境科学等是今后有机化学大有发展的领域,而这些领域对有机化学提出的要求又正是有机合成、有机分析和物理有机化学最具挑战性的课题。在前不久召开的中国化学会七十周年学术报告会上,中国科学院上海有机化学研究所研究员、中国化学会有机化学学科委员会主任吴毓林的报告引起与会者的关注,记者随即进行了采访。 据吴毓林介绍,近两年生命科学取得的重大进展是完成了人类基因的测定,从而开始了后基因组、蛋白质组研究的新时期。有机化学家进行的有机分析、有机小分子的调控等研究工作正在积极介入到这一领域中。 在材料科学领域,聚乙炔有机导体研究成果获得2000年诺贝尔奖,标志着有机新材料的研究受到了科技界的特别青睐,同时也激发起更多的有机化学家投入到这一领域。近几年科学家在这一领域的研究工作也取得了进展,例如 C60衍生物的合成及其在光、电子器件方面的应用探索等,现已发展了一些高收率合成C60有机衍生物的方法,开辟了材料学研究的一片新天地。由于C60制备方法的进步,有人预计未来几年内 C60的生产将达到数千吨的规模,有机化学在这一领域将大有作为。 有机化学发展的另一个重要领域是环境科学,20世纪90年代有机化学家已十分关注,尤其是当今生态环境已成为人类社会可持续发展的关键问题。目前应更深更广地参与环境中的有机化学问题。 吴毓林认为,生态环境问题是一个多学科综合性的大课题,其中化学学科起着十分关键的作用。当今社会丰富多彩的物质生活都是由化学创造和维持着的,虽然生态环境问题与化工有关,但将化学和化学品作为污染和有害物的代名词则纯属偏见。面对生态环境问题提出的挑战,化学界在20世纪90年代提出了“绿色化学”这一新概念,其含义包括三 个方面:一是提供给社会的化学品应是有益无害,而且对环境友好的;二是生产这些化学品的原料应可以再生,它们的利用不应引起生态环境的破坏;第三是绿色化学最重要也是最主要的方面,即化学品的生产过程应该是环境友好的。 人们对化学的偏见主要是来自于化学生产过程的污染物排放,而要解决环境污染问题,化学家尤其是有机化学家则可以大有作为。 ---绿色化学品六六六和DDT是很有效的杀虫剂,但是也是不易分解的化合物,大量的使用之后使它们不仅在土壤中残留,而且也进入了作物、牲畜乃至人体,因此这些含氯的农药被列入了禁止使用的名单。尽管除虫菊酯类和有机磷农药应运而生,但这些产品仍然存在污染问题,因此开发绿色农药对有机化学家仍然是一大挑战。 ---可再生原料“白色污染”是20世纪末凸现的环境问题,添加降解催化剂生产可降解塑料或者采用纤维为原料生产替代品,为这一问题的解决进行了有益的探索。最近聚乳酸工艺的改进使这种理想的绿色产品有可能大规模使用。聚乳酸可生物降解,可以用于生产食品包装材料,它的原料是可再生的,由来自玉米的葡萄糖发酵而得。 ---绿色工艺环境友好有机合成工艺是绿色化学的主要发展方向,与有机合成研究所追求的高效、高选择性、简捷、反应条件平和、原子经济性等目标一致,其涉及领域十分广泛。 环境友好有机合成反应介质的探索是近年绿色化学中的热点,有机合成中大量有机溶剂的应用,既污染环境又不安全,因此人们试图不用溶剂或采用环境友好、无毒而又易于回收的介质来代替有机溶剂,如水、超临界二氧化碳、离子液体等。将化学剂量的有机反应转换成催化反应一直是有机合成追求的目标,也是绿色工艺的重要方面。绿色化学中通过改变反应条件使合成工艺环境友好,是常用和有效的方法。 据吴毓林介绍,为了保证可持续发展,有机化学研究还面临着其他许多课题,像环境中微量、超微量有机污染物的检测,有机污染物在环境中的反应变化和迁移等都是对有机化学家极大的挑战。 从20世纪末开始,有机合成研究领域开始发生变化,对药物、农用化学品、各种功能材料的需求,以及高通量筛选方法的出现,使得大量新型有机分子的合成成为有机化学家面临的迫切任务,建立分子库、发展分子多样性成了重要的课题。90年代出现的组合化学正是这方面的一项重要技术,在多肽分子库的建立上尤其成功,但在结构类型大改变的多样性上还有很大的局限性,因此在发展分子多样性上近年出现了多种方式和途径。美国科学家在合成设计上提出了从原料出发正向合成概念,目标是实现分子多样性;2001年又提出了“点击化学”的名词,其基本思想是利用碳-杂原子成键反应快速实现分子多样性。 手性纯化合物的合成是近年有机合成中最受关注的领域。2001年不对称合成获诺贝尔化学奖,又一次标志着手性纯化合物的合成在当今科学界的重要地位。近两年手性纯化合物合成的报道仍然是有机化学中最突出的部分,诸如近年组合化学的方法成功地用到了不对称合成催化剂的筛选,对不对称合成中的非线性放大也有新的说法等。也有报道介绍了不采用金属催化剂而回归到有机小分子来催化不对称反应,认为这样更符合绿色化学的要求。传统的用糖作手性模板的方法近年来也有新的发展。目前手性纯化合物的合成虽然已有了很大的进展,但从理念到方法上仍期待着新的、革命性的飞跃,而从现在的发展趋势来看,在不久的将来有可能实现。 吴毓林指出,目前我们可以清楚地看到,有机化学正在接受可持续发展的挑战,同时也正在与时俱进,迎接新的辉煌百年。

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  • 有机化学品:影响难免冲击不大——汇改与出口退税取消对化工市场的影响
    数据显示,有机化学品进出口贸易目前尚未受到出口退税取消和汇率改革的影响。中国石化联合会信息与市场部主任赵志平在接受记者采访时表示,未来影响不可避免,但冲击不会太强烈,且影响的初步显现至少要到第四季度。   据中国石化联合会统计,1~6月份,有机化学品进出口总额296亿美元,同比增长40%,逆差54亿美元,同比增长51%。其中,进口175.5亿美元,同比增加41.8%,进口总量达1493.3万吨,同比下降9.6% 出口创汇120亿美元,同比增加37.7%,出口数量达431万吨,同比增加36.7%。   在大宗产品出口方面,苯类产品出口量有所增加,这主要是由于国内千万吨级炼油项目增加,副产品相应增加,因此出口必然见长 原来进口量较大的甲苯、二甲苯开始有所下降,草酸、赖氨酸等氨基酸类产品出口逐渐增加,估计以后进口量会有所减少,表明我国有机化学品的进出口结构正悄然发生变化,精细化学品出口增加,正朝着精细化、技术附加值高的方向发展。   从统计数据来看,我国有机化学品进出口形势整体不错,目前并没有受到人民币汇率变动和出口退税取消的影响。一方面,汇率改革刚刚执行,影响尚未显现 另一方面,在取消出口退税的400多种产品中,化工相关产品多达200多种,但农药、橡胶、含氟化学品等占了近80%,有机化学品所占比例很小,因此所受直接影响很小,即使有影响,估计也要等到第四季度才能显现。   赵志平表示,从长远来看,出口退税取消和汇率改革肯定会对有机化学品的进出口带来冲击,但其影响并不是致命的。他解释说,取消出口退税所带来的直接影响不大,但间接影响却也不可忽略。譬如,我国农药进出口贸易是顺差,原药出口退税的取消,势必会影响到有机中间体的用量,这必将会间接左右有机化学品的进出口形势。从汇率变化方面来说,汇率改革是从2005年开始的,企业已经有了一些应对之道。美元汇率变化比较频繁,企业已基本适应。而我国对欧盟的进出口业务比较复杂,总体上进口多、出口少,但产品互补性比较强,所以欧元汇率剧烈变化带来的影响不是致命的。相比而言,今后真正能影响有机化学品出口的是REACH法规。此外,油价的影响也将大于汇率变化。我国用油量很大,下游领域很多,且油价波动还会影响到天然气等其他资源性产品的价格。   另有业内人士认为,尽管在有机化学品进口结算上,美元走低在一定程度上使进口价格有所下降,但是目前由于人民币对美元升值空间很小,这对于国内有机化学品价格影响不大。相反,美元走低会间接推高油价,增加炼油成本,必然会带动有机化学品价格走高。   浙江华峰有关人士告诉记者,相比出口退税取消和汇率变化,国内装置运行情况更值得关注。今年3~4月份,国内中海壳牌70万吨苯乙烯装置停车检修,苯乙烯进口量随之大增,而随着国内产能的释放,苯乙烯进口量又逐步减少,价格也开始走低。而且,苯乙烯下游树脂产品出口将受到汇率调整和出口退税取消影响,这对苯乙烯进出口的影响将在2~4个月内显现。此外,当前美国、日本、欧盟等发达经济体复苏进程比较缓慢,国际油价波动依然剧烈,这些因素也都将影响我国出口产品的需求。   我国汇率改革从2005年开始,汇改在因金融危机有所停滞之后又重新启动,这让企业在做进出口贸易时,不会考虑汇率变化的问题。面对出口退税取消和汇率改革带来的冲击,赵志平建议,企业要做好长期应对的思想准备,把汇率机制视为价格机制,增强汇率变动风险意识,才能在谈判之初预留汇率变化空间,缩短结汇时间、加快结汇速度、提高预付款的比例、分期签订同一个合同等都可以减少汇率变化带来的损失。另外,还可以采用期货保值、远期外汇交易锁定汇率等金融手段规避汇率变动风险。
  • TCI将参加第九届全国有机化学学术会议
    中国化学会第九届全国有机化学学术会议定于2015年7月28-31日在长春隆重召开。本届会议由中国化学会和国家自然科学基金委员会主办,东北师范大学和中国科学院长春应用化学研究所承办,吉林大学和延边大学协办。大会将邀请有机化学及相关研究领域的专家学者结合有机化学及相关科学领域的新成就进行广泛深入的交流,为有机化学工作者和企业界提供一个高水平的交流平台。 作为全球领先的化学试剂生产商之一的TCI,届时也将参加此次盛会。展位号为27和28号,欢迎各位专家学者莅临指导,展位现场可免费领取产品目录和特色产品单页,TCI试剂代金券以及参与微信互动抽奖活动,多种精美礼品等您拿。 活动时间:2015年7月29日-2015年7月31日 活动地点:东北师范大学逸夫楼 了解TCI更多信息,欢迎关注TCI官方微信:TCI_chemicals。 关于TCI: 东京化成工业株式会社,即Tokyo Chemical Industry,简称TCI,是一家全球领先的化学试剂生产商和销售商,成立于1894年。在中国,美国,欧洲和印度均设有分公司。梯希爱(上海)化成工业发展有限公司是TCI在上海化学工业园区设立的独资子公司,为中国的化学家提供TCI制造的24,000多种特殊有机化学试剂,同时也接受新的有机化学品及各种中间体的委托合成。TCI在中国有上海和天津两大仓库,京津冀、江浙沪地区可24h内到货。 TCI的宗旨是,用高品质的有机化学试剂服务于各行各业的研究和开发,为中国的化学产业和社会的发展作贡献。
  • 著名有机化学家蒋锡夔院士逝世
    p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 201782162054588.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/74d032f0-a6a7-471c-bac6-9927614a1275.jpg" / /p p   中国共产党党员、著名有机化学家、中国科学院院士,上海市第六、七、八届政协委员,中国科学院上海有机化学研究所研究员蒋锡夔先生,因病医治无效,于2017年8月1日上午9时在上海与世长辞,享年91岁。 /p p   蒋锡夔先生是世界著名物理有机化学家和有机氟化学家,中国物理有机化学和有机氟化学的奠基人之一。1955年,他冲破美国政府的层层阻挠回到祖国,从事国防建设中的有机氟材料研究工作,率先研制成功了一系列氟橡胶和氟塑料产品,为我国的国防工业做出了重要贡献。他长期致力于有机化学的基础理论研究,在疏水亲脂作用驱动的有机分子簇集、自卷以及解簇集现象和自由基化学中的取代基自旋离域参数的建立和应用方面开展了大量原创性工作,取得了一系列重大突破,获得国家自然科学奖一等奖,荣获全国先进工作者和上海市科技功臣等荣誉称号。他治学严谨,诲人不倦,育人有成,为有机化学学科的发展做出了杰出贡献。 /p p   据悉,蒋锡夔先生遗体告别仪式定于2017年8月7日(周一)上午10时在上海龙华殡仪馆(漕溪路210号)大厅举行。 /p p   蒋锡夔先生1926年9月5日出生于上海。1943至1947年就读于圣约翰大学化学系,1948年9月进入美国华盛顿大学(西雅图)化学系,师从著名物理有机化学家道本(H. J. Dauben, Jr.)教授,于1952年7月获得博士学位,其后在美国凯劳格公司担任研究员。1955年底,蒋锡夔先生冲破美国政府的重重阻挠回到祖国,于1956年3月进入中国科学院化学研究所工作。1963年7月,蒋锡夔先生调入中国科学院上海有机化学研究所,历任副研究员、研究员,1981年加入中国共产党,1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。 /p p   蒋锡夔先生是世界著名物理有机化学家和有机氟化学家,我国物理有机化学和有机氟化学的奠基人之一。蒋锡夔先生在美国留学期间主要从事物理有机化学研究,他在道本教授指导下开展了特殊结构分子的芳香性研究。进入美国凯劳格公司工作后,他改进了三氟氯乙烯的合成方法,发明了氟烯烃与三氧化硫反应合成磺内酯的新反应,被广泛应用于工业生产中。在中国科学院化学研究所工作期间,蒋锡夔先生领导课题组致力于氟橡胶的研究,研制成功了我国第一块氟橡胶,打破了西方国家的封锁,为我国的国防军工业做出了重要贡献。调入中国科学院上海有机化学研究所后,蒋锡夔先生继续主持含氟聚合物的研究工作,成功研制出系列氟橡胶和氟塑料,获得国防科委和中科院的嘉奖。1978年,蒋锡夔先生在上海有机化学研究所成立了中国科学院第一个物理有机化学研究室,此后一直开展基础理论研究工作,研究领域跨越有机氟化学、自由基化学、单电子转移反应、反应机理、微环境和溶剂效应、疏水亲脂作用以及分子聚集体化学等领域,尤其是在疏水亲脂作用驱动的有机分子簇集、自卷以及解簇集现象以及自由基化学中的取代基自旋离域参数的建立和应用方面开展了大量原创性工作,取得了一系列重大突破,在国际上产生了重要影响。 /p p   蒋锡夔先生在科学研究中取得了累累硕果,他在国内外学术期刊上发表论文200余篇,出版学术专著1部。蒋锡夔先生获得了众多的荣誉和奖励,包括1965年全国科学大会奖,1978年中科院重大成果奖,1979年国防科委二等奖,1992年中科院科技进步二等奖,1999年、2001年两次获中国科学院自然科学一等奖,以及2002年国家自然科学奖一等奖。此外,他还获得1989年国务院授予的“全国优秀归侨、侨眷知识分子”称号,2000年何梁何利科技进步奖,2003年上海市十大优秀归侨,2003年上海市劳动模范,2004年全国归侨优秀个人,2005年全国“先进工作者”,2005年上海市科技功臣,多次获得中科院优秀研究生导师等一系列荣誉。为表彰他对我国物理有机化学研究与教育做出的杰出贡献,蒋锡夔先生于2011年被授予“中国化学会-物理有机化学终身成就奖”。 /p p   蒋锡夔先生治学严谨、造诣精深,曾担任上海有机化学研究所第五届、第六届学术委员会主任。他诲人不倦、育人有成,先后培养了50多位硕士、博士研究生和博士后。蒋锡夔先生主持召开了第一届至第五届全国物理有机化学学术会议,为我国物理有机化学的发展做出了突出贡献。他积极开展国际合作与交流,长期在国际学术团体任职,先后应邀在世界几十所大学和研究机构做邀请报告和讲学达120多次,为中国化学科研工作者在国际领域取得学术认同和社会认同做出了重要贡献,提升了中国化学在国际上的影响力。 /p p   蒋锡夔先生一生对祖国、对科学事业无限热爱,提倡并坚持“以德为先、德才兼备”。他艰苦奋斗、自主创新、唯实求真、谦虚严谨,为我国化学事业,特别是有机氟化学和物理有机化学的开创与发展,为上海有机化学研究所的建设和发展做出了重要贡献。他的非凡业绩和高尚品格,赢得了大家的敬重和爱戴,为后人树立了光辉的榜样。 /p p   蒋锡夔先生的逝世是我国科技界的重大损失。我们沉痛悼念并深切缅怀蒋锡夔先生。 /p p /p p /p
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