CA 应用部分

第 65-80 节

65 普通物理化学

本节涵盖量子力学与统计力学的一般研究;量子液体与固体;电子结构;原子、分子和离子的散射与碰撞;原子与分子的物理性质;纯物质的集体性质(相变、蒸气压、压缩性、状态方程);输运性质(扩散、电扩散、粘度);液体、气体和非晶态固体的结构。生化系统的研究出现在生化章节;反应机理出现在第 22、35 和 67 节;光谱出现在第 73 节;统计热力学出现在第 69 节;极化率、电矩和电输运性质出现在第 76 节;反应性碰撞动力学出现在第 67 节;溶液结构出现在第 68 节。粒子束的次级效应出现在与所研究主要现象相关的章节。

66 表面化学与胶体

本节涵盖涉及气-液、液-液、气-固、液-固和固-固相互作用的表面现象基础研究:例如分散体系、乳液、凝胶、溶胶、泡沫、雾;非生化领域的膜;吸附;表面与界面结构;色谱理论;以及离子交换。应用研究出现在相应的用途导向章节。表面结构研究根据对吸附态的侧重程度,归入本节或第 75 节。为确定成分而进行的表面或胶体化学分析以及分析性色谱分离,出现在第 79 节、第 80 节或其他包含分析研究的相关章节。与催化直接相关的表面研究出现在与所涉及反应相关的章节(如第 22、53 或 67 节)。

67 催化、反应动力学与无机反应机理

本节涵盖关于非均相和均相催化、催化剂制备与性质、反应动力学原理与动力学同位素效应、反应机理的一般研究,以及涉及无机化合物和配位配合物反应的专题研究。涉及生化系统的相关专题研究出现在第 1-19 节;有机反应出现在第 21-34 节和第 45 节;聚合反应出现在第 35 节;工业无机制备出现在第 49 节;石油炼制及涉及化石燃料的反应出现在第 51 节。其他包含此类信息的主题章节包括第 59 节(空气污染)、第 72 节(电化学)、第 74 节(光化学)以及包含化学分析的章节。

68 相平衡、化学平衡与溶液

本节涵盖有机、无机及金属系统中的相平衡研究;非工业和非分析性萃取;气相、液相、固相化学平衡(包括形成常数和稳定性常数);以及溶液性质与结构。一元系统的研究出现在第 65 节;液晶、固溶体结构和晶体学相变出现在第 75 节;色谱理论、离子交换和胶体出现在第 66 节;工业萃取和固体电解质出现在与用途相关的章节;物理有机研究出现在第 22 节;生化平衡出现在生化章节;气态离子溶剂化、扩散和溶液粘度出现在第 65 节;同位素交换动力学出现在第 67 节;同位素分离出现在第 71 节;涉及平衡的分析方法出现在第 79 和 80 节。

69 热力学、热化学与热性质

本节涵盖热力学基本原理(特别是应用于化学系统时)的研究;热化学及一般热性质;以及量热法、测温法和热分析的方法论。聚合物、化石燃料等系统的热化学和热性质出现在相关主题章节(如 36、39、51)。动力学活化参数出现在相关过程章节(如 22、65、67);能源转换与存储的工程研究及技术研究出现在第 47、48 和 52 节;热扩散、热光学、热成像和热电等热效应出现在与所研究主要现象相关的章节(如 65、73、74、76)。

70 核现象

本节涵盖核化学与核物理的基础研究;基本粒子物理学;奇异化学实体(如介子原子和正电子素);以及宇宙射线、恒星核合成和宇宙学等天体物理学课题。核化学与核物理的技术方面(包括专利摘要)以及大块物质中的基本粒子相互作用包含在第 71 节中。物质特性的粒子研究出现在相关章节(如 65、75、76、77);非反冲反应的化合物标记出现在相应的制备章节中;天体物理学的光谱方面出现在第 73 节中。

71 核技术

本节涵盖核反应堆、加速器和核爆炸装置的设计、建造和运行所需的材料与技术。保健物理、辐射监测设备、剂量测定、核技术材料和系统中的辐射效应、核科学专利、放射性废物以及离子、粒子和辐射在宏观物质中的相互作用也归入本节。放射性尘埃对生物系统的影响及其环境分布分别归入第 8 和 59 节。核材料的化学分析归入第 79 或 80 节;辐射分解归入第 74 节;放射性药物的制备与应用归入第 63 节;非聚变等离子体归入第 76 节。

72 电化学

本节涵盖电化学原理的理论及某些实际应用方面,如电极反应的动力学和机理。腐蚀的理论和/或机理研究归入本节,而以金属为主要研究对象的腐蚀研究则归入冶金学章节。电化学电池归入本节,但明确作为电源使用的电池除入第 52 节。本节涵盖的工业电化学过程包括阳极过程(电加工)、阴极过程(电镀)、电积以及盐水和水电解。如果重点在于获取产品的方法而非产品本身,则非工业合成归入本节。

73 光学、电子和质谱学及其他相关性质

本节涵盖 X 射线、紫外、可见光、红外、微波和无线电波区域的吸收、发射和反射光谱研究,包括拉曼散射和发光。此外还包括电子光谱、穆斯堡尔光谱、质谱和天体物理光谱;其他光学性质(例如双折射、光散射);以及量子放大器(激光器和微波激射器)。主要作为研究工具的光谱学归入与研究重点相关的章节:例如,测定有机化合物化学变化机理及有机化合物结构测定归入第 22 节;测定无机化合物的分子结构和反应机理归入第 65、67 和 78 节;聚合物光谱学归入大分子章节;化学分析中的光谱学归入第 79、80 节或其他包含分析研究的章节。

74 辐射化学、光化学、摄影及其他印刷工艺

本节涵盖由电离高能辐射以及可见光和紫外光引起的化学和物理变化研究;卤化银摄影和非银成像系统;电子照相及其他复印工艺;信息记录与存储。此外还包括印刷、光刻胶、成像和显示设备以及全息术。辐射对生物系统的影响及在核技术系统中的影响分别归入第 8 和 71 节。本节相关材料的化学分析归入第 79 或 80 节。仅将辐射用于实现化学反应的研究归入相应章节,摄影或印刷工艺中使用的有机化合物的制备归入相应的合成有机化学章节。

75 晶体学与液晶

本节涵盖晶体化学的各个方面,如结晶和单晶生长;结构、相变、力学性能;以及结构测定的方法学。此外还包括介晶相的结构、转变和物理性质。聚合物的晶体学归入第 36 和 39 节;矿物结构归入第 53 节;工业玻璃的结晶归入第 57 节;结晶、转变、缺陷结构和力学性能的冶金学方面归入第 55 和 56 节;工业结晶器归入第 44 和 47 等章节;通过晶体学测定的有机天然产物分子结构归入相应的有机化学章节;应用以及热力学、光学、电学等物理性质归入与这些研究类型相关的章节(例如第 69、73、76 节)。

76 电现象

本节涵盖电学材料研究,以及诸如导电、绝缘、电容、极化率、电矩、气体放电和等离子体、电子和离子发射以及相关设备等现象。电化学归入第 72 节;胶体和表面的电学及电动性质归入第 66 节;聚合物(掺杂聚合物除外)的电学性质归入第 36-39 节;与电力工程和热核等离子体相关的设备分别归入第 52 和 71 节。与生物系统相关的电现象归入生物化学章节,而电光和电子照相等次要电效应则归入与所研究主要现象相关的章节(例如第 73、74 节)。

77 磁现象

本节涵盖因磁性而受关注的材料研究(例如铁合金、铁氧体),以及磁学的各个方面,如畴结构、磁滞、磁致伸缩、热磁效应、磁体、磁流体动力学、电子和核共振以及磁弛豫。磁流体动力学的技术应用归入第 52 和 71 节;磁性材料的化学分析及磁现象在分析中的应用归入第 79 和 80 节;聚合物的磁性归入第 36 节;霍尔效应和磁阻等磁电性质归入第 76 节。

78 无机化学品与反应

本节涵盖无机物质的非工业制备、纯化及反应:元素(包括碳);无机酸、碱和盐;合成矿物;包合物;电荷转移络合物;含有无机和有机配体的配位化合物;非金属和类金属化合物;以及含碳化合物,如碳氧化物、金属羰基化合物、碳酸盐和过渡金属羧酸盐。无机化合物的工业制备归入第 49 节。具有碳-金属和碳-类金属键的化合物归入第 29 节。无机化合物的化学分析归入第 79 节。主要用于表征新化合物的化学和物理性质归入本节,但已知化合物的物理性质归入相应的物理化学章节。

79 无机分析化学

本节涵盖通用分析方法,以及旨在检测和测定无机材料成分的方法、仪器、试剂和分离技术,但以有机分析物为重点的研究除外(此类研究归入第 80 节)。生物样品或系统的分析归入第 9 节或其他相关的生物化学章节;法医分析归入第 4 节;考古分析和艺术品分析归入第 20 节;药物分析归入第 64 节。大分子章节所涵盖材料的分析归入第 35-46 节,第 50、51 和 57-62 节所涵盖材料的分析则归入相应章节。

80 有机分析化学

本节涵盖旨在检测和测定有机材料成分的分析方法、仪器、试剂和分离技术,或以有机分析物为重点的研究。生物样品或系统的分析归入第 9 节或其他相关的生物化学章节;法医分析归入第 4 节;考古分析和艺术品分析归入第 20 节;药物分析归入第 64 节。大分子章节所涵盖材料的分析归入第 35-46 节,第 50、51 和 57-62 节所涵盖材料的分析则归入相应章节。

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