化学的终极目标

在本期特别节目中,我们要问的是,在某一期杂志中概述的“圣杯”已经变成了什么化学研究纪要四分之一个世纪以前。简单的答案是:很多。有些已经得到了(取决于你的观点);还有很多人还在那里等着我们。但每一个案例都有公平的发现、失望、惊喜和成功。

我们采访了今天在这些领域工作的研究人员,如果可能的话,还采访了1995年文章的原作者,让我们了解我们已经走了多远,发生了多大的变化。我们还想知道这些主题的出版历史是否有自己的故事,所以我们通过文献计量学数据来找出谁与谁合作,谁引用了谁,以及被引用最多的论文来自哪里。

操纵原子的图解

在原子水平上操纵物质

在本系列的第一部分中,我们审视了25年前化学的圣杯,我们研究了物质现在如何在最基本的层面上被控制

一个立方体漂浮在空中的插图

室温超导体

自电力首次被利用以来的一个梦想,人类已经非常接近实现这一目标

一个解开DNA的例子

化学系统中的非自然选择

在模拟生命行为的化学系统方面,实验室已经取得了巨大的进展

放大镜的插图

直接观察过渡态

当一种化学物质发生反应形成一种新化学物质时究竟发生了什么,这一谜题现在正被越来越详细地揭示出来

一个带有符号的波的插图

量子控制

在反应中使用光作为试剂的革命性想法已经到来

试管中的一片叶子

人工光合作用:太阳分解水

要模仿自然界最伟大的壮举之一,化学仍有一些障碍需要克服

人工酶的图示

人工酶:设计催化

酶是自然界的终极催化剂,化学家们现在正准备从零开始制造自己的版本

碳氢键的图示

均相C-H活化

在grails系列的最后一期中,我们将看看如何选择目标键来实现有机分子的随意转化

的观点

的两位编辑化学研究纪要一名计算超导体研究者和一位领先的科学作家给了我们他们的观点

电子游戏中骑士的数字插图

科学圣杯的真正价值

它来自于过程,而不是目标

艾伦·巴德的插图肖像

艾伦·巴德:“我真正不能忍受的是种族隔离”

现代电化学之父谈论棒球,种族隔离时代,以及为什么你的学生是最重要的

一张何塞·弗洛雷斯-利瓦斯在办公室的照片

用超级计算机寻找超导体

如果大多数材料在适当的条件下都是超导体呢? José Flores-Livas

电场的数字艺术作品

利用界面电场控制化学反应的探索

25年前,他策划了化学的圣杯;现在,理查德·扎尔提出了一种新的方法