
【化】 cryochemistry
low temperature; microtherm
【化】 subzero
【医】 hypothermia; hypothermy
chemistry
【化】 chemistry
【医】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
低温化学(Cryochemistry)是指研究物质在极低温度(通常指低于-150°C或123K,如液氮温度范围)下发生的化学反应、物理变化及其机理的化学分支学科。该领域利用低温环境抑制热力学驱动的副反应,实现对高活性中间体、不稳定物种及新颖反应路径的探索,在材料科学、生物化学及太空研究中具有重要价值。
低温化学通过揭示分子在极端环境的行为规律,推动了超导材料、低温燃料储存及行星化学模型的突破。国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)将其列为物理化学前沿方向之一(来源:IUPAC官网技术报告)。
低温化学是指在低温环境下(通常低于室温或特定温度范围)进行的化学反应研究和技术应用领域。以下是详细解释:
基本概念
低温化学通过控制温度来改变反应速率和路径。根据不同应用场景,低温范围可分为:
物理学定义补充
部分文献将-192℃到-263℃的液态空气温度视为低温区间(、)。
反应机理探索
低温减缓分子运动,使原本在常温下难以捕捉的瞬态中间体(如自由基)稳定存在,从而揭示反应细节。
控制反应进程
通过温度调控选择性合成目标产物,减少副反应。
材料科学
合成超导材料、高纯度金属,以及浅色石油树脂等工业产品。
能源与环保
用于氢能储存、绿色化学工艺开发,降低能耗并减少废弃物。
生物医药
在药物合成中提高原子经济性,例如控制自由基反应制备复杂分子。
低温化学与超导技术、催化科学交叉发展,设备如低温反应器不断优化(、)。当前研究热点包括低温等离子体合成、光催化低温反应等新型技术。
注:如需具体实验方法或案例(如中的配方),可进一步查阅专业文献。
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