有機化学の研究手法の開発は、手動操作から自動化とコンピュータ化、そして一定量から超微量までのプロセスを経てきました。-
20 世紀の 40 年代以前は、生成物の精製には蒸留、結晶化、昇華などの伝統的な方法が使用され、化学分解と誘導体の調製によって構造が決定されました。その後、さまざまなクロマトグラフィーや電気泳動技術、特に高圧液体クロマトグラフィーの応用により、分離技術の様相が変わりました。-さまざまな分光法およびエネルギー分光法技術の使用により、有機化学者は分子の内部運動を研究できるようになり、構造決定の手段に革命をもたらしました。電子コンピューターの導入により、有機化合物の自動化と超微量定量化の方向に大きく前進しました。{6}}フーリエ変換技術を用いた核磁気共鳴分光法と赤外分光法は、反応速度論と反応機構を研究するための新しい手段を提供します。これらの機器は、X-線構造分析および電子回折分光法と組み合わせることで、マイクログラムサンプルの化学構造を決定することができました。合成ルートを設計するための電子コンピューターの使用に関する研究でも、ある程度の進歩が見られました。今後、有機化学の発展は、まずエネルギーや資源の開発と利用を研究することになります。石炭、天然ガス、石油、動植物、微生物など、これまで私たちが使用してきたエネルギーや資源のほとんどは、太陽エネルギーの化学貯蔵形態です。将来的には、太陽エネルギーをより直接的かつ効率的に利用することが最も重要な課題となるでしょう。
-光合成のより詳細な研究と効果的な利用は、植物生理学、生化学、有機化学の共通のテーマです。有機化学では、光化学反応を利用して高エネルギー有機化合物を生成し、貯蔵し、必要に応じてその逆反応を利用してエネルギーを放出します。-開発リソースのもう 1 つの目標は、有機金属化合物に応じて二酸化炭素を固定し、有機化合物を無限に供給することです。これらの研究ではいくつかの予備的な結果が得られています。 2 つ目は、酵素の高速、効率的かつ穏やかな反応モードを模倣できる新しい有機触媒の研究開発です。-この分野の研究はすでに始まっており、今後さらに発展するでしょう。 20 世紀の 60 年代の終わりに、コンピューターを利用した有機合成の設計研究が始まりました。-将来的には、有機合成ルートの設計や有機化合物の構造決定がより体系的かつ論理的に行われるようになるでしょう。





