책 소개
교과서에서만 읽히는 화학이 아닌, 우리 현대 사회에서 화학이 우리 생활 속에 깊숙이 들어와
영향을 미치고 있고, 화학을 연구하는 사람들이 꾸준히 많아져야 한다는 취지로 집필되었다.
한 가지 사례를 들어보자. 새로 발견된 원소는 어떻게 이름을 정할까? IUPAC(국제순수·응용화학연맹)은 원소를 발견하고 이를 공식 원소로 인정하기 위한 과학적 검토가 완성되기까지는 원자번호의 3자리 숫자를 라틴어(알파벳)의 첫 글자로 나타내고, 이름 끝에 ‘-ium(이윰)’을 붙이는 임시 이름과 3글자로 된 임시 원소기호를 사용하도록 공식화했다.
국제적으로 통용되는 공식 이름은 IUPAC과 IUPAP(국제순수·응용물리학연맹)에서 인정받은 연구진의 제안에 따라 결정된다. 113번, 115번, 117번, 118번 원소들의 정식 이름을 IUPAC에서 2016년 11월 28일에 정하여 발표했는데, 그중 113번 니호늄(Nh) 원소는 일본의 RIKEN(이화학연구소)이 발견했다고 IUPAC이 인정함에 따라 일본이 원소명을 명명하게 된 것이다. 12월 30일 IUPAC의 결정에 따라 주기율표는 빈 칸 없이 꽉 차게 되었다.
이와 같이 이 책은 개념 정의부터 우리 생활 속의 화학에서부터 현대 최근 화학의 동향까지 알아보는 안내자 역할까지 아주 친절하게 함께 나아가는 사전이 되고자 했다.
영향을 미치고 있고, 화학을 연구하는 사람들이 꾸준히 많아져야 한다는 취지로 집필되었다.
한 가지 사례를 들어보자. 새로 발견된 원소는 어떻게 이름을 정할까? IUPAC(국제순수·응용화학연맹)은 원소를 발견하고 이를 공식 원소로 인정하기 위한 과학적 검토가 완성되기까지는 원자번호의 3자리 숫자를 라틴어(알파벳)의 첫 글자로 나타내고, 이름 끝에 ‘-ium(이윰)’을 붙이는 임시 이름과 3글자로 된 임시 원소기호를 사용하도록 공식화했다.
국제적으로 통용되는 공식 이름은 IUPAC과 IUPAP(국제순수·응용물리학연맹)에서 인정받은 연구진의 제안에 따라 결정된다. 113번, 115번, 117번, 118번 원소들의 정식 이름을 IUPAC에서 2016년 11월 28일에 정하여 발표했는데, 그중 113번 니호늄(Nh) 원소는 일본의 RIKEN(이화학연구소)이 발견했다고 IUPAC이 인정함에 따라 일본이 원소명을 명명하게 된 것이다. 12월 30일 IUPAC의 결정에 따라 주기율표는 빈 칸 없이 꽉 차게 되었다.
이와 같이 이 책은 개념 정의부터 우리 생활 속의 화학에서부터 현대 최근 화학의 동향까지 알아보는 안내자 역할까지 아주 친절하게 함께 나아가는 사전이 되고자 했다.
작가 소개
저 : 이종단
공주대학교 화학교육과, 한국교원대학교 교육대학원 화학교육과를 졸업하고 교직에 몸담아 왔으며, 현재 경기도 안산의 양지고등학교에 재직하고 있다. 과학교사 직무연수 강사, 경기도 과학교육원 부설 영재교육원 지도강사, 경기도교육청 PCK 평가 컨설팅 요원, <경기과학> 편집위원 등을 지냈다.
감수 : 이종호
프랑스 페르피냥 대학교에서 공학박사와 과학국가박사 학위를 받았다. 현재 한국과학저술인협회 회장으로 재임하면서, 10여 개의 특허를 국제 출원하는 등 왕성하게 활동하고 있다. <제4차 산업혁명과 미래직업> 등 100 여권의 저서가 있다.
감수 : 왕연중
국내 최초로 학생-군인-일반 발명 교재를 집필했으며, ‘발명의 10계명’을 창안했다. 현재 한국발명문화교육연구소 소장으로 재직하면서 U1(유원)대학교 발명특허학과 교수 등으로도 활동하고 있다. 발명 관련 저서 120 권을 집필했다.
감수 : 강충인
기업의 창의적 신입사원 선발과 초일류기업으로 가는 창조경영에 관해 연구했으며, 발명학과 교재의 근간을 만들었다ㅓ. 현재 TQ 창의력교육개발원 원장 등으로 재임하고 있다. <한국형 STEAM 교육> 등 70여 권의 저서가 있다.
목 차
가수분해 | 가역 반응 | 감광성 유리 | 강산 | 강염기 | 계면활성제 | 고리 모양 탄화수소 | 공명 구조 |
과포화 용액 | 광발색성 유리 | 그래핀 | 그레이엄의 법칙 | 끓는점 오름 | 나노 기술 | 나일론 | 나프타 | 납축전지 | 다니엘 전지 | 동소체 | 라울의 법칙 | 라이먼 계열 | 루이스의 산-염기 | 르샤틀리에의 원리 | 몰 | 몰농도 | 볼타 전지 | 비누화 반응 | 산 | 석탄 | 엔트로피 | 염기 | 오비탈 | 용해도 | 원소 | 원자 | 원자가 전자 | 원자량 | 원자 모형 | 청동 | 코크스 | 쿼크 | 탄소 나노튜브 | 탄화수소 | 표준 산화 전위 | 표준 수소 전극 | 표준 전지 전위 | 표준 환원 전위 | 할로젠 원소 | 헤스의 법칙 | 혼성 오비탈 | 화석연료 | 화학 전지 | 확산
과포화 용액 | 광발색성 유리 | 그래핀 | 그레이엄의 법칙 | 끓는점 오름 | 나노 기술 | 나일론 | 나프타 | 납축전지 | 다니엘 전지 | 동소체 | 라울의 법칙 | 라이먼 계열 | 루이스의 산-염기 | 르샤틀리에의 원리 | 몰 | 몰농도 | 볼타 전지 | 비누화 반응 | 산 | 석탄 | 엔트로피 | 염기 | 오비탈 | 용해도 | 원소 | 원자 | 원자가 전자 | 원자량 | 원자 모형 | 청동 | 코크스 | 쿼크 | 탄소 나노튜브 | 탄화수소 | 표준 산화 전위 | 표준 수소 전극 | 표준 전지 전위 | 표준 환원 전위 | 할로젠 원소 | 헤스의 법칙 | 혼성 오비탈 | 화석연료 | 화학 전지 | 확산
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상품군 | 취소/반품 불가사유 |
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계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
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