
【化】 cryochemistry
low temperature; microtherm
【化】 subzero
【醫】 hypothermia; hypothermy
chemistry
【化】 chemistry
【醫】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
低溫化學(Cryochemistry)是指研究物質在極低溫度(通常指低于-150°C或123K,如液氮溫度範圍)下發生的化學反應、物理變化及其機理的化學分支學科。該領域利用低溫環境抑制熱力學驅動的副反應,實現對高活性中間體、不穩定物種及新穎反應路徑的探索,在材料科學、生物化學及太空研究中具有重要價值。
低溫化學通過揭示分子在極端環境的行為規律,推動了超導材料、低溫燃料儲存及行星化學模型的突破。國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)将其列為物理化學前沿方向之一(來源:IUPAC官網技術報告)。
低溫化學是指在低溫環境下(通常低于室溫或特定溫度範圍)進行的化學反應研究和技術應用領域。以下是詳細解釋:
基本概念
低溫化學通過控制溫度來改變反應速率和路徑。根據不同應用場景,低溫範圍可分為:
物理學定義補充
部分文獻将-192℃到-263℃的液态空氣溫度視為低溫區間(、)。
反應機理探索
低溫減緩分子運動,使原本在常溫下難以捕捉的瞬态中間體(如自由基)穩定存在,從而揭示反應細節。
控制反應進程
通過溫度調控選擇性合成目标産物,減少副反應。
材料科學
合成超導材料、高純度金屬,以及淺色石油樹脂等工業産品。
能源與環保
用于氫能儲存、綠色化學工藝開發,降低能耗并減少廢棄物。
生物醫藥
在藥物合成中提高原子經濟性,例如控制自由基反應制備複雜分子。
低溫化學與超導技術、催化科學交叉發展,設備如低溫反應器不斷優化(、)。當前研究熱點包括低溫等離子體合成、光催化低溫反應等新型技術。
注:如需具體實驗方法或案例(如中的配方),可進一步查閱專業文獻。
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