Микромасштабная химия

редактировать

Микромасштабная химия (часто называемая мелкомасштабная химия, на немецком языке: Chemie im Mikromaßstab ) - это аналитический метод, а также метод обучения, широко используемый на уровнях школы и университета, работая с небольшие количества химических веществ. В то время как большая часть традиционного преподавания химии сосредоточена на многограммовых препаратах, для химии на микромасштабах достаточно миллиграммов веществ. В университетах используется современная и дорогая лабораторная посуда, и очень распространены современные методы обнаружения и определения характеристик производимых веществ. В школах и во многих странах Южного полушария мелкомасштабная работа осуществляется с использованием недорогих и даже бесплатных материалов. Всегда было место для мелкомасштабной работы в качественном анализе, но новые разработки могут охватить большую часть химии, с которой студент, вероятно, встретит.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Преимущества
  • 3 Центра
  • 4 Конференции
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки

История

Есть два основных направления современного подхода. Один основан на идее, что многие эксперименты, связанные с общей химией (кислоты и основания, окисление и восстановление, электрохимия и т. Д.), Могут быть выполнены с использованием гораздо более простого оборудования (флаконы для инъекций, флаконы-капельницы, шприцы, планшеты с лунками, пластиковые пипетки ) и, следовательно, дешевле, чем традиционная стеклянная посуда в лаборатории, что позволяет расширить лабораторный опыт студентов в больших классах и ввести лабораторную работу в учреждения, слишком плохо оборудованные для стандартной работы. Новаторские разработки в этой области осуществили Эгертон С. Грей (1928), Махмуд К. Эль-Марсафи (1989) в Египте, Стивен Томпсон в США и другие. Дальнейшим применением этих идей было изобретение Брэдли наборов Radmaste в Южной Африке, предназначенных для проведения эффективных химических экспериментов в развивающихся странах в школах, в которых отсутствуют технические услуги (электричество, водопровод), которые во многих местах считаются само собой разумеющимися. Другое направление - внедрение этого подхода в синтетические работы, в основном в органической химии. Здесь решающий прорыв был достигнут Мэйо, Пайком и Батчером и Уильямсоном, которые продемонстрировали, что неопытные студенты могут выполнять органический синтез нескольких десятков миллиграммов, а этот навык, как считалось, требует многих лет обучения и опыта. Эти подходы сопровождались внедрением некоторого специализированного оборудования, которое Брейер впоследствии упростил без большой потери универсальности.

Существует множество опубликованных материалов, которые могут помочь во внедрении такой схемы, обеспечивая советы по выбору оборудования, методик и препаративных экспериментов, а также поток такого материала продолжаются в колонке журнала химического образования под названием «Микромасштабная лаборатория», которая ведется уже много лет. Уменьшение масштабов экспериментов в сочетании с современной проекционной технологией открыло возможность проведения лекционных демонстраций наиболее опасного вида с полной безопасностью. Такой подход принят во всем мире. Он широко используется в сфере образования в США, в меньшей степени используется в Великобритании и во многих странах используется в учреждениях, сотрудники которых относятся к нему с энтузиазмом. Например, в Индии мелкомасштабная химия / химия на микромасштабах сейчас внедрена в нескольких университетах и ​​колледжах.

Преимущества

  • Экономия времени на подготовку и удаление
  • Уменьшение количества отходов в источнике
  • Повышенная безопасность
  • Снижение затрат на химические вещества и оборудование
  • Меньшая площадь хранения
  • Снижение зависимости от систем интенсивной вентиляции
  • Приятная рабочая атмосфера
  • Меньшее время реакции
  • Больше времени для оценки и общения.

Центры

  • Австрия Виктор Обендрауф
  • Китай Чжоу Нин-Хуай
  • Египет Махмуд К. Эль-Марсафи
  • Германия Анджела Кёлер-Круцфельд, Питер Шварц, Вальтрауд Хабелиц-Ткоц, Майкл Тауш, Джон Маккаскилл, Теодор Грофе, Бернд-Генрих Бранд, Грегор фон Борстель, Стефан Матусек
  • Гонконг Винхонг Чан
  • Израиль Мордехай Ливне
  • Япония Казуко Огино
  • Македония Методия Найдоски
  • Мексика Хорхе Ибанес, Артуро Фрегосо, Кармен Дориа, Роза Мария Майнеро, Маргарита Эрнандес и др.
  • Польша Александр Казубский, Доминика Струтинская, Лукаш Спорный, Петр Врублевский
  • Португалия М. Элиза Майя
  • Южная Африка Джон Брэдли Мари ДюТуа
  • Швеция Кристер Грувберг
  • США
    • [1] Национальный центр химии в микромасштабе
    • США Национальный малый масштаб Химический центр
    • США Микромасштабная газохимия; Брюс Мэттсон
    • Кеннет М. Докси
  • Таиланд Супаван Тантянон
  • Кувейт Абдулазиз Альнаджар
  • Индия Правительство. Колледж Виктории, Палаккад, Керала
  • Соединенное Королевство Боб Уорли, CLEAPSS, Чис Ллойд SSERC

Конференции

1-й Международный симпозиум по химии на микромасштабах май 2000 г. в Ибероамериканском университете - Сьюдад-де-Мексико

2-й Международный симпозиум по химии на микромасштабах 13. - 15. декабря 2001 г., Гонконгский баптистский университет - Гонконг [2]

3-й Международный симпозиум по химии на микромасштабах 18. - 20. мая 2005 г. в Ибероамериканском университете - Сьюдад-де-Мексико [3] "" "]]]

4-й Международный симпозиум по химии на микромасштабах Бангкок, Таиланд 2009

5-й Международный симпозиум по Микромасштабная химия Манила, Филиппины, 2010

6-й Международный симпозиум по микромасштабной химии Кувейт, Кувейт, 2011

7-й Международный симпозиум по микромасштабной химии Берлин, Германия, 2013

8-й Международный Симпозиум по микромасштабной химии Мехико, Мексика, 2015

9-й Международный симпозиум по микромасштабной химии Сендай, Япония, 2017

10-й Международный симпозиум по микромасштабной химии, Северо-Западный университет, Потчефструм Юг Африка

.

.

См. Также

Литература

  • Обендрауф, В.; Демонстрация [4 ]
Последняя правка сделана 2021-05-30 10:09:50
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте