Chronologie de la chimie 1877226 30718887 2008-06-17T07:58:13Z Hadrien 125811 /* Avant le {{XVIIe siècle}} */ correction lien Cette '''chronologie de la chimie''' recense les travaux, idées, inventions et expériences qui ont changé de manière significative la compréhension de la composition de la matière et de ses interactions, c'est-à-dire le domaine scientifique de la [[chimie]]. On considère généralement que la chimie en tant que science moderne débute avec [[Robert Boyle]]; cependant ses racines sont beaucoup plus anciennes. Les idées les plus anciennes qui seront plus tard incorporées dans la chimie moderne proviennent essentiellement de deux sources. Les [[philosophe]]s de la Nature tels que [[Aristote]] et [[Démocrite]] qui ont utilisé un raisonnement déductif pour tenter d'expliquer les phénomènes naturels; et les [[alchimistes]] qui ont utilisé des techniques expérimentales dont le but principal était la transmutation des [[métal|métaux]] vils en [[or]] et [[argent]]. C'est au {{XVIIe siècle}} que se fera la synthèse des idées issues de ces deux disciplines; la ''[[Déduction logique|déduction]]'' et l'''[[expérimentation]]'' amenant au développement d'une méthode de pensée appelée [[méthode scientifique]]. Avec l'introduction de la méthode scientifique, la chimie en tant que science moderne était née. Parfois appelée ''la science centrale'', l'étude de la chimie est fortement influencée par les autres domaines scientifiques tout en ayant elle-même une forte influence dans ceux-ci. C'est ainsi que des évènements et découvertes considérés comme fondamentaux pour la compréhension de la chimie sont également considérés comme des découvertes clés dans de nombreux autres domaines tels que la physique, la biologie, l'astronomie, la science des matériaux,... == Avant le {{XVIIe siècle}} == [[Image:Aristoteles Louvre.jpg|thumb|right|150px|Aristote (384-322 av. J.-C.)]] [[Image:Lucretius.jpg|thumb|right|150px|Lucrèce, partisan de la vision atomiste]] [[Image:Jabir ibn Hayyan.jpg|thumb|right|150px|[[Geber]] considéré comme le "père de la chimie".]] [[Image:Roger-bacon-statue.jpg|thumb|right|150px|Roger Bacon, initiateur de la méthode scientifique]] Avant le développement de la [[méthode scientifique]] et ses applications au domaine de la chimie, il peut prêter à controverse de considérer la plupart des personnalités décrites ci-dessous comme chimistes dans le sens moderne du terme. Cependant, les idées de certains grands penseurs et philosophes sont reprises ici en regard de leur prescience ou de l'importance qu'ont occupé leurs théories dans notre civilisation. ;env. 3000 av. J.-C.: Les [[égyptiens]] formulent la théorie [[Ogdoade d'Hermopolis|Ogdoade]], ou des "forces primordiales" qui ont formé le monde. Ce sont les éléments du chaos, au nombre de huit, qui existaient avant la naissance du soleil<ref name="Griffith"> {{Périodique |auteur=J. Gwyn Griffiths |titre=The Orders of Gods in Greece and Egypt (According to Herodotus) |revue=The Journal of Hellenic Studies |date=1955 |sous-titre= |vol=75 |titre vol= |no= |issue= |pages=21-23 |résumé= |texte= |doi=10.2307/629164 |ISSN= |lang=en}} </ref>. ;env. 1900 av. J.-C.: [[Hermès Trismégiste]], un prêtre égyptien, est considéré comme ayant fondé l'art de l'[[alchimie]]<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www.gnosis.org/hermes.htm |titre=On the Trail of the Winged God: Hermes and Hermeticism Throughout the Ages |auteur=A. Stefan Hoeller |année=1996 |éditeur= |consulté le=1 septembre 2007 }} </ref>. ;env. 1200 av. J.-C.: [[Tapputi|Tapputi-Belatikallim]], un fabriquant de parfum, est mentionné sur des tablettes cunéiformes en Mésopotamie<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www1.umn.edu/ships/gender/giese.htm |titre=Women in Science: 5000 Years of Obstacles and Achievements |auteur=Patsy Ann Giese |année= |éditeur= |site=http://www1.umn.edu/ships/ |consulté le=1 septembre 2007 }} </ref>. ;env. 450 av. J.-C.: [[Empédocle d'Agrigente]] affirme que toute chose est composée de quatre éléments : terre, air, feu, et eau. Ces éléments se combinent entre eux sous l'action de deux forces, amour et haine ou principe d'affinité et d'antipathie, pour former la matière sous ses formes les plus variées<ref> {{ouvrage |éditeur=PUF/Quadrige |collection= |série= |titre=Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences |titre vo= |ref= |volume= |titre volume= |auteur= |prénom=Dominique |nom=Lecourt |auteurs =(sous la direction de) |trad= |langue={{fr}} |lien langue= |lieu=Paris |année=2003 |mois=septembre |jour= |publi= |pages=1056 |isbn=213052866X |issn=0291-0489 |présentation en ligne= |lire en ligne= |partie= |numéro= |chap= |passage=327 |id= |commentaire= }} </ref>{{,}}<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/ |titre=Empedocles |auteur=Richard Party |année=2005 |site=http://plato.stanford.edu/ Stanford Encyclopedia of Philosophy |éditeur= |consulté le=1 septembre 2007 }} </ref>. ;env. 440 av. J.-C.: [[Leucippe]] et [[Démocrite]] proposent le concept de l'[[atome]] comme particule indivisible constitutive de la matière. Cette idée est largement contestée par les philosophes de la Nature qui lui préfèrent les théories d'Aristote<ref>{{en}} Sylvia Berryman {{Lien web | url = http://plato.stanford.edu/entries/leucippus/| titre = ''Leucippus''}} Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University </ref>{{,}}<ref>{{en}} Sylvia Berryman{{Lien web | url = http://plato.stanford.edu/entries/democritus/ | titre = ''Democritus''}} Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University</ref>. ;env. 360 av. J.-C.: [[Platon]] introduit le terme "élément" (''stoicheia'') et son dialogue [[Timée (Platon)|Timée]], qui inclut une discussion sur la composition des corps organiques et inorganiques ainsi qu'un traité rudimentaire sur la chimie ; il y décrit la forme géométrie qu'adopte les particules constitutives des différents éléments : [[tétraèdre]] (feu), [[octaèdre]] (air), [[icosaèdre]] (eau), et [[cube]] (terre)<ref>{{en}} Marian Millar {{Lien web | url = http://www.socinian.org/aristotles_de_anima.html | titre = ''The Problem of the Soul in Aristotle's De anima''}} '''2004''', NASA WMAP </ref> . ;env. 350 av. J.-C.: [[Aristote]], se basant sur les thèses d'Empédocles, propose l'idée d'une substance comme la combinaison de ''matière'' et d'une ''forme''. Il décrit la théorie des cinq éléments : feu, eau, terre, air, et [[éther (physique)|éther]]. Cette théorie est largement acceptée à travers tous le monde occidental et restera la norme durant plus de 1000 ans.<ref> {{en}}{{Lien web | titre = ''HISTORY/CHRONOLOGY OF THE ELEMENTS'' | url = http://hilltop.bradley.edu/~rbg/el.html}}</ref> ;env. 50 av. J.-C.: [[Lucrèce]] publie ''[[De rerum natura]]'' (''De la nature des choses''), une description poétique des idées de la théorie atomique<ref>{{en}} David Sedley{{Lien web | url = http://plato.stanford.edu/entries/lucretius/| titre = ''Lucretius''}} Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University </ref>. ;env. 300: [[Zosimos de Panopolis]] écrit un des livres les plus anciens connus sur l'[[alchimie]], qu'il définit comme l'étude de la composition des eaux, du mouvement, de la croissance, de l'emboitement et désemboitement<ref name=Mdream>{{en}} {{cite source | auteur = Paul Strathern | titre = Mendeleyev's Dream - The Quest for the Elements | publication = Berkley Books | date = 2000 | id = ISBN 0-425-18467-6}}</ref>. ;env. 815: [[Geber|Jabir Ibn Hayyan]] (connu sous le nom de Geber), qui est parfois considéré comme le "père de la chimie"<ref>{{en}}John Warren (2005). "War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair", ''Third World Quarterly'', Volume 26, Issue 4 & 5, p. 815-830.</ref>{{,}}<ref>Dr. A. Zahoor (1997). [http://www.unhas.ac.id/~rhiza/saintis/haiyan.html JABIR IBN HAIYAN (Geber)]. [[University of Indonesia]].</ref> développe une [[méthode scientifique]] primaire pour la chimie, et isole de nombreux [[acide]]s tels que : l'[[acide hypochloreux]], l'[[acide nitrique]], l'[[acide citrique]], l'[[acide acétique]], l'[[acide tartrique]], et l'[[eau régale]]<ref>{{en}}{{Lien web | titre = ''Father of Chemistry: Jabir Ibn Haiyan'' | url = http://www.famousmuslims.com/Jabir%20Ibn%20Haiyan.htm}}</ref>. ;env. 900: [[Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi]] (ou Rhazes) publie plusieurs traités de chimie, comprenant l'une des plus ancienne description de [[distillation]] contrôlée et de méthode d'extraction. Il a également développé une méthode de production de l'[[acide sulfurique]]<ref>{{en}}{{Lien web | titre = ''MOHAMMAD IBN ZAKARIYA AL-RAZI'' | url = http://www.famousmuslims.com/MOHAMMAD%20IBN%20ZAKARIYA%20AL-RAZI.htm }}, Famous Muslism, Famousmuslims.com</ref>. ;env. 1220: [[Robert Grossetête]] publie plusieurs commentaires aristotéliciens où il présente un schéma primaire de [[méthode scientifique]]<ref> {{en}}F.F. Urquhart {{Lien web| auteur = F.F. Urquhat | titre = ''Robert Grosseteste'' | url = http://www.newadvent.org/cathen/07037a.htm}}, The Catholic Encyclopedia, Volume VII, New York: Robert Appleton Company, 1910</ref>. ;env. 1267: [[Roger Bacon]] publie ''Opus Maius'', qui entre autres choses, propose une forme primitive de la méthode scientifique et contient les résultats de ses expériences sur la [[poudre à canon]]<ref>{{en}} J.J. O'Connor et E.F. Robertson {{Lien web | url = http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Bacon.html | titre = Roger Bacon}} MacTutor, School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland, 2003</ref>. ;env. 1310: [[Pseudo-Geber]], un alchimiste espagnol anonyme qui a écrit sous le pseudonyme de Geber, publie plusieurs livres qui établissent la théorie selon laquelle tous les métaux sont composés d'une proportion variable de [[soufre]] et de [[mercure (chimie)|mercure]]<ref>{{en}} Zoran Zdravkovski et Kiro Stojanoski {{Lien web | url = http://www.pmf.ukim.edu.mk/PMF/Chemistry/chemists/geber.htm | titre = ''GEBER''}}, Institute of Chemistry, Skopje, Macedonia</ref>. ;env. 1530: [[Paracelse]] développe l'étude de la [[iatrochimie]], une sous-discipline de l'alchimie dédiée au prolongemenent de la vie, c'est-à-dire l'ancêtre de la pharmaceutique moderne. Il est parfois aussi considéré comme le premier à employer le mot "chimie"<ref name=Mdream/>. ;1597:[[Andreas Libavius]] publie ''Alchimie'', considéré comme l'un des premiers livres de chimie systématique<ref> {{Lien web | url = http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/vapor/origins.htm | titre = ''FROM LIQUID TO VAPOR AND BACK: ORIGINS''}}Special Collections Department, University of Delaware Library</ref>. == [[XVIIe siècle|XVII<sup>e</sup>]] et [[XVIIIe siècle|XVIII<sup>e</sup>]] siècles == [[Image:Francis Bacon.jpg|thumb|right|150px|Francis Bacon]] [[Image:Robert boyle.jpg|thumb|right|150px|Robert Boyle (1627-1691)]] [[Image:Antoine lavoisier.jpg|thumb|right|150px|Antoine Lavoisier]] [[Image:Jacques Charles - Julien Léopold Boilly.jpg|thumb|right|150px|Jacques Charles]] ;1605:[[Francis Bacon|Sir Francis Bacon]] publie ''De dignitate et augmentis scientiarum -- The Advancement of Learning'' (''Du progrès et de la promotion des savoirs''), qui contient une description de ce qui sera plus tard connu sous le nom de [[méthode scientifique]]<ref>{{en}} Herman Asarnow {{Lien web | url = http://faculty.up.edu/asarnow/eliz4.htm | titre = ''Sir Francis Bacon: Empiricism''}}, An Image-Oriented Introduction to Backgrounds for English Renaissance Literature, University of Portland</ref>. ;1605:[[Michał Sędziwój]] publie le traité alchimique ''A New Light of Alchemy'' qui propose l'existence de la ''substance de la vie'' présente dans l'air, découverte plus tard et connue sous le nom d'[[oxygène]]<ref>{{en}}{{Lien web | titre = ''Sedziwój, Michal'' | url = http://info-poland.buffalo.edu/web/sci_health/science/scientists/sedziwoj/link.shtml}}, infopoland: Poland on the Web, University at Buffalo</ref>. ;1615:[[Jean Beguin]] publie ''Tyrocinium Chymicum'', un traité de chimie contenant la première [[équation chimique]]<ref> M.P. Crosland, ''The use of diagrams as chemical 'equations' in the lectures of [[William Cullen]] and [[Joseph Black]].'', '''(1959)''', ''Annals of Science, Vol 15, No. 2''</ref>. ;1637:[[René Descartes]] publie son ''[[Discours de la méthode]]'', qui contient les grandes lignes de la méthode scientifique<ref>{{en}} Clodius Piat {{Lien web | url = http://www.newadvent.org/cathen/04744b.htm | titre = ''René Descartes''}}, Catholic Encyclopedia, New Advent</ref>. ;1648:Publication posthume du livre ''Ortus medicinae'' par [[Jean Baptiste van Helmont]], qui est décrit par certains comme une transition majeure entre l'alchimie et la chimie moderne, et qui aura une influence majeure sur Robert Boyle. Le livre contient les résultats de nombreuses expériences et établit une version primitive de la loi de [[conservation de la masse]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://mattson.creighton.edu/History_Gas_Chemistry/vanHelmont.html | titre = ''Johann Baptista van Helmont''}}, History of Gas Chemistry, Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University </ref>. ;1661:[[Robert Boyle]], l'un des fondateurs de la chimie moderne et premier chimiste moderne publie ''[[The Sceptical Chymist]]'' (''le Chimiste Sceptique''), un traité faisant la distinction entre la chimie et l'alchimie. Il contient les plus anciennes versions "modernes" des notions d'[[atome]]s, de [[molécule]]s, et de [[réaction chimique]], et marque le début de l'histoire de la chimie moderne<ref name=Boyle>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/forerunners/boyle.html |titre = ''Robert Boyle''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005</ref>. ;1662:Robert Boyle propose la [[Loi de Mariotte|Loi de Boyle-Mariotte]], une description fondée sur l'expérience du comportement des [[gaz]], plus particulièrement la relation entre la [[pression]] et le [[volume]]<ref name=Boyle/>. ;1754:[[Joseph Black]] isole le [[dioxyde de carbone]], qu'il nomme "air fixe"<ref>{{en}} Alan Cooper {{Lien web | url = http://www.chem.gla.ac.uk/dept/black.htm | titre = ''Joseph Black''}}, History of Glasgow University Chemistry Department, University of Glasgow Department of Chemistry, 1999</ref>. ;1758:Joseph Black formule le concept de [[chaleur latente]] pour expliquer la [[thermochimie]] des changements de phases<ref>{{cite source | auteur = J. R. Partington | titre = A Short History of Chemistry | publication = Dover Publications, Inc | date = 1989 | id = ISBN 0-486-65977-1}}</ref>. ;1773-1774: [[Carl Wilhelm Scheele]] et [[Joseph Priestley]] isole de manière indépendante l'oxygène, appelée par Priestly "air déphlogistiqué" et par Scheele "air du feu"<ref>{{en}} {{lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/forerunners/priestley.html | titre = ''Joseph Priestley''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>{{,}}<ref> {{Lien web | url = http://mattson.creighton.edu/History_Gas_Chemistry/Scheele.html | titre = ''Carl Wilhelm Scheele''}}, History of Gas Chemistry, Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University</ref>. ;1778:[[Antoine Lavoisier]], considéré comme "Le père de la chimie moderne" <ref>"Lavoisier, Antoine." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 24 July 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-9369846></ref>, redécouvre et donne à l'oxygène son nom actuel, et reconnait son rôle important dans la combustion.<ref name=lavoisier>{{en}} Eric W. Weisstein {{Lien web | url = http://scienceworld.wolfram.com/biography/Lavoisier.html | titre = ''Lavoisier, Antoine (1743-1794)''}}, Eric Weisstein's World of Scientific Biography, Wolfram Research Products, 1996</ref>. ;1787:Antoine Lavoisier publie ''Méthode de nomenclature chimique'', le premier système moderne de nomenclature chimique<ref name=lavoisier/>. ;1787:[[Jacques Alexandre César Charles|Jacques Charles]] propose la [[Loi de Gay-Lussac|Loi de Charles]], un corolaire de la loi de Boyle, qui décrit la relation entre la [[température]] et le volume d'un gaz (note : cette loi porte aujourd'hui le nom de ''Loi de Gay-Lussac'', le nom de ''Loi de Charles'' a toutefois été donné à la loi décrivant la relation entre température et pression d'un gaz)<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.centennialofflight.gov/essay/Dictionary/Charles/DI16.htm | titre = ''Jacques Alexandre César Charles''}}, Centennial of Flight, U.S. Centennial of Flight Commission, 2001</ref>. ;1789:Antoine Lavoisier publie ''Traité Élémentaire de Chimie'', le premier livre de chimie moderne. Il présente un panorama complet de la chimie moderne (de cette époque), et inclut la première définition concise de la loi de [[conservation de la masse]] ; ce traité représente le début de la disciple connue sous le nom de [[Stœchiométrie]]<ref name=lavoisier/> <ref>{{en}} {{cite source | auteur = Ralph. A. Burns | titre = Fundamentals of Chemistry | publication = Prentice Hall | date = 1999 | page = 32 | isbn = 0023173513}}</ref>. ;1797:[[Joseph Louis Proust]] propose la [[loi des proportions définies]], qui énonce que les éléments se combine toujours selon un même rapport pondéral pour former un composé<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.euchems.org/Distinguished/19thCentury/proustlouis.asp | titre = ''Proust, Joseph Louis (1754-1826)''}}, 100 Distinguished Chemists, European Association for Chemical and Molecular Science, 2005</ref>. ;1800:[[Alessandro Volta]] met au point la première [[pile électrique]], fondant la discipline de l'[[électrochimie]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.ideafinder.com/history/inventors/volta.htm | titre = Inventor Alessandro Volta Biography}}, The Great Idea Finder, The Great Idea Finder, 2005</ref>. == {{XIXe siècle}} == [[Image:Johndalton.jpg|thumb|right|150px|John Dalton (1766-1844)]] [[Image:Jöns Jacob Berzelius from Familj-Journalen1873.png|thumb|right|150px|Jöns Jacob Berzelius(1779-1848)]] [[Image:Amedeo Avogadro.gif|thumb|right|150px|Amédéo Avogadro]] [[Image:Kelvin-1200-scale1000.jpg|thumb|right|150px|Lord Kelvin]] [[Image:Louis Pasteur.jpg|thumb|right|150px|Louis Pasteur]] [[Image:Frkekulé.jpg|thumb|right|150px|Kékulé]] [[Image:Дмитрий Иванович Менделеев 2.jpg|thumb|right|150px|Mendeleev]] [[Image:Vant Hoff.jpg|thumb|right|150px|Vant Hoff]] [[Image:Willard Gibbs.jpg|thumb|right|150px|Gibbs]] [[Image:Arrhenius2.jpg|thumb|right|150px|Arrhénius]] ;1803:[[John Dalton]], l'un des fondateurs de la chimie moderne, propose la [[loi de Dalton]], qui décrit la relation entre les composants d'un mélange de différents gaz et la contribution relative de ceux-ci à la pression totale<ref name=dalton>{{en}}{{Lien web|url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/periodic/dalton.html | titre = ''John Dalton''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005</ref>. ;1805:[[Louis Joseph Gay-Lussac]] découvre que l'eau est composée en volume de deux parts d'hydrogène pour une part d'oxygène<ref name=JLGL>{{en}} {{Lien web | url = http://www.todayinsci.com/12/12_06.htm | titre = ''December 6 Births''}}, Today in Science History, Today in Science History, 2007</ref>. ;1807:[[Jöns Jacob Berzelius]] introduit deux nouveaux noms pour classer les composés : ''[[chimie organique|organique]]'' pour les composés provenant d'organismes vivants et ''[[Chimie inorganique|minéral]]'' pour ceux dérivés de [[minéral|minéraux]]. À cette époque, cette séparation se basait sur la théorie du [[vitalisme]]<ref name="Organic Chemistry p2">{{ouvrage |titre=Organic Chemistry |auteurs=Paula Yurkanis Bruice |éditeur=Pearson Education Inc |année=2007 (5{{e}} édition) |langue=Anglais |lien langue={{en}} |partie=1. (An Introduction to the Study of Organic Chemistry) |chap=1. Electronic Structure and Bonding • Acids and Bases |pages=1319 |passage=2 }}</ref>. ;1807-1808: Sir [[Humphry Davy]] utilise le principe d'[[électrolyse]] pour isoler un grand nombre d'éléments tels que le [[potassium]], le [[sodium]], le [[calcium]], le [[strontium]], le [[baryum]], le [[chlore]] et découvre l'[[aluminium]]<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/electrochem/davy.html | titre = ''Humphrey Davy''}} , Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1808:Joseph Louis Gay-Lussac compile et découvre de nombreuses propriétés chimiques et physiques relative à l'air et à d'autres gaz. Il fournit les preuves expérimentales des lois de Boyle et de Charles ainsi que les relations entre la densité et la composition d'un gaz<ref name=JLGL/>. ;1808:John Dalton publie ''New System of Chemical Philosophy'', qui contient la première description scientifique moderne de la [[théorie atomique]] et la description clair de la [[loi des proportions multiples]]<ref name=dalton/>. ;1808:[[Jöns Jacob Berzelius]], un des fondateurs de la chimie moderne, publie ''Lärboki Kemien'' où il propose l'usage des symboles chimiques moderne ainsi que le concept de poids atomique relatif<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/electrochem/berzelius.html | titre = ''Jöns Jakob Berzelius''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1811:[[Amedeo Avogadro]] propose la [[loi d'Avogadro]], qui énonce que des volumes égaux de gaz contiennent le même nombre de particules<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/periodic/avogadro.html | titre = ''Amedeo Avogadro''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1815:[[William Prout]] fait l'hypothèse que tous les éléments sont un conglomérat d'atomes d'[[hydrogène]]<ref name = Prout>{{en}} {{Lien web | titre = ''William Prout'' | url = http://www.cartage.org.lb/en/themes/Biographies/MainBiographies/P/Prout/1.html}}</ref>. ;1825:[[Michael Faraday]] isole le [[benzène]], le premier [[composé aromatique]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.phy.hr/~dpaar/fizicari/xfaraday.html | titre = ''Michael Faraday''}}, Famous Physicists and Astronomers </ref>/ ;1825:[[Friedrich Wöhler]] et [[Justus von Liebig]] réalisent la première découverte confirmée d'[[isomérie|isomères]], dont l'existence et le nom avaient été proposés par Berzélius. En travaillant avec de l'[[acide cyanique]] et de l'[[acide fulminique]], ils déduisent de manière correcte que l'isomérie est causée par l'arrangement différent des atomes dans la structure moléculaire<ref name=wohlerliebig>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/chemsynthesis/liebig-wohler.html | titre = ''Justus von Liebig and Friedrich Wöhler''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1827:William Prout classe les [[biomolécule]]s en divers groupes, toujours utilisés aujourd'hui : [[glucide]], [[protéine]] et [[lipide]]<ref name = Prout/>. ;1828:Friedrich Wöhler réalise la synthèse de l'[[urée]], établissant ainsi le fait que des composés organiques pouvait être obtenus à partir des composés inorganiques et contredisant la théorie du [[vitalisme]]<ref name="Organic Chemistry p2" /><ref name=wohlerliebig/>. ;1832:Friedrich Wöhler et Justus von Liebig découvrent et expliquent la notion de [[groupe fonctionnel]] et de [[radical (chimie)|radical]] en chimie organique<ref name=wohlerliebig/>. ;1840:[[Germain Henri Hess]] propose la [[loi de Hess]], forme primitive de la [[loi de conservation de l'énergie]], qui établit que l'énergie échangée lors d'un processus chimique dépend uniquement des états des réactifs et des produits et pas du chemin suivi entre ces deux états<ref>{{en}} {{Lien web | titre = ''Hess, Germain Henri'' | url = http://www.cartage.org.lb/en/themes/Biographies/MainBiographies/H/Hess/1.html}} </ref>. ;1847:[[Hermann Kolbe]] obtient de l'[[acide acétique]] à partir de réactifs inorganiques, preuve supplémentaire contre la théorie du vitalisme<ref> {{en }}{{Lien web | titre = ''Kolbe, Adolph Wilhelm Hermann '' | url = http://www.euchems.org/Distinguished/19thCentury/kolbeadolph.asp}}, 100 Distinguished European Chemists, European Association for Chemical and Molecular Sciences, 2005</ref>. ;1848:[[Lord Kelvin]] établit le concept de [[zéro absolu]], température à laquelle cesse tout mouvement moléculaire<ref>{{en}} Eric W. Weisstein {{Lien web | url = http://scienceworld.wolfram.com/biography/Kelvin.html | titre = ''Kelvin, Lord William Thomson (1824-1907)''}}, Eric Weisstein's World of Scientific Biography, Wolfram Research Products, 1996 </ref>. ;1849:[[Louis Pasteur]] découvre que la forme [[racémique]] de l'[[acide tartrique]] est un mélange des [[énantiomère]]s [[lévogyre]] et [[dextrogyre]], clarifiant la nature de la [[pouvoir rotatoire|rotation optique]] et apportant une contribution majeure dans le domaine de la [[stéréochimie]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.sthenocorp.com/history.htm | titre = ''History of Chirality''}}, Stheno Corporation, 2006 </ref>. ;1852:[[August Beer]] propose la [[loi de Beer-Lambert|loi de Beer]], qui explique la relation entre la composition d'une substance et la quantité de lumière qu'elle absorbe. Basée partiellement sur les travaux plus anciens de [[Pierre Bouguer]] et [[Johann Heinrich Lambert]], elle établit la technique [[chimie analytique|analytiquel]] connue sous le nom de[[spectrophotométrie]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.photometer.com/en/abc/abc_061.htm | titre = ''Lambert-Beer Law''}}, Sigrist-Photometer AG </ref>. ;1855:[[Benjamin Silliman Jr.]] introduit la méthode de [[craquage]], qui a rendu possible l'industrie pétrochimique moderne<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.picturehistory.com/find/p/17879/mcms.html |titre = ''Benjamin Silliman, Jr. (1816-1885)''}}, Picture History, Picture History LLC, 2003 </ref>. ;1856:[[William Henry Perkin]] synthétise la [[mauvéine]] (ou mauve de Perkin), le premier pigment synthétique. Perkin fait cette découverte accidentellement lors d'une tentative pour obtenir de la [[quinine]] synthétique. Cette découverte est à l'origine de l'industrie des pigments et colorants synthétiques, l'une des plus anciennes industries chimiques<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/chemsynthesis/perkin.html |titre = ''William Henry Perkin''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1860:[[Stanislao Cannizzaro]], reprenant les idées d'Avogadro sur les molécules diatomiques, compile une table des poids atomiques et la présente à la conférence de Karlsruhe de [[1860]], mettant fin à des dizaines d'années de conflit sur la question des poids atomiques et des formules moléculaires<ref>Eric R. Scerri, ''The Periodic Table: Its Story and Its Significance'', Oxford University Press, 2006.</ref>. ;1862:[[Alexander Parkes]] présente la [[Parkesine]], l'un des plus anciens polymères synthétiques, lors de l'Exposition International Exhibition de Londres. Cette découverte est à la base de l'industrie plastique moderne<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.plastiquarian.com/parkes.htm | titre = ''Alexander Parkes (1813 - 1890)''}}, People & Polymers, Plastics Historical Society </ref>. ;1857:[[Friedrich Kekulé von Stradonitz]] propose l'idée de la tétravalence du [[carbone]], c'est-à-dire la possibilité pour le carbone de former quatre liaisons chimiques. C'est toutefois à [[Archibald Scott Couper]] que revient la paternité de cette découverte<ref name=kekule>{{en}} {{Lien web |url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/chemsynthesis/couper-kekule.html | titre = ''Archibald Scott Couper and August Kekulé von Stradonitz''}} </ref>. ;1859-1860: [[Gustav Kirchhoff]] et [[Robert Bunsen]] fondent la disciple de la [[spectroscopie]] comme technique d'analyse chimique, ce qui les amènene à la découverte du [[césium]] et du [[rubidium]]. D'autres expérimentateurs découvriront l'[[indium]], le [[thallium]], et l'[[hélium]] en utilisant le même procédé<ref>{{en}} J.J. O'Connor et E.F. Robertson {{Lien web | url = http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Kirchhoff.html | titre = ''Gustav Robert Kirchhoff''}}, MacTutor, School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland, 2002</ref>. ;1862:[[Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois]] publie son '''hélice téllurique''', une version tridimentionnelle du [[tableau périodique des éléments]]<ref name=periodic>{{en}} {{Lien web | url = http://www.3rd1000.com/history/periodic.htm | titre = ''The Periodic Table''}}, The Third Millenium Online </ref>. ;1864:[[John Newlands]] propose la loi des octaves, précurseur de la loi périodique des élément.<ref name=periodic/>. ;1864:[[Lothar Meyer]] développe une ancienne version du tableau périodique composés de 28 éléments classés en fonction de leur valence<ref name=meyermendeleev>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/periodic/meyer-mendeleev.html | titre = ''Julius Lothar Meyer and Dmitri Ivanovich Mendeleev''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1865:[[Johann Josef Loschmidt]] détermine le nombre exact de molécule contenues dans une mole qui sera plus tard appelé [[nombre d'Avogadro]]<ref>{{en}} John H. Lienhard Lien web | url = http://www.uh.edu/engines/epi1858.htm | titre = ''No. 1858: JOHANN JOSEF LOSCHMIDT''}}, The Engines of Our Ingenuity, John H. Lienhard, 2003</ref>. ;1865:[[Friedrich Kekulé von Stradonitz]], se fondant en partie sur les travaux de Loschmidt, établit la structure du benzène comme étant un cycle à six atomes de carbone comportant une alternance de simples et doubles liaisons<ref name=kekule/>. ;1865:[[Adolf von Baeyer]] commence ses travaux sur le pigment indigo, une référence dans l'industrie de la chimie organique moderne, qui a révolutionné l'industrie des colorants<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1905/baeyer-bio.html | titre = ''Adolf von Baeyer: The Nobel Prize in Chemistry 1905''}}, Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921, Elsevier Publishing Company, 1966 </ref>. ;1869:[[Dimitri Mendeleïev]] publie le premier tableau périodique moderne, comprenant les 66 éléments connus à cette époque organisés selon leur poids atomiques. L'étrangeté (et l'originalité) de ce tableau est sa capacité à prédire correctement certaines propriétés d'éléments encore inconnus<ref name=meyermendeleev/> <ref name=periodic/>. ;1873:[[Jacobus Henricus van 't Hoff]] et [[Joseph Achille Le Bel]] développent de manière indépendante un modèle de [[liaison chimique]] pour expliquer les expériences de chiralité de Pasteur. Cette théorie fournit une cause physique à l'activité optique des composés chiraux<ref>{{en}} {{Lien web |url=http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/chemsynthesis/vanthoff.html | titre = ''Jacobus Henricus van't Hoff''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1876:[[Josiah Willard Gibbs]] publie ''On the Equilibrium of Heterogeneous Substances'', une compilation de ses travaux sur la thermodynamique et la chimie-physique qui développe le concept d'[[énergie libre]] pour expliquer les notions d'équilibre chimique<ref> {{en}} J.J. O'Connor et E.F. Robertson {{Lien web | url = http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Gibbs.html | titre = ''Josiah Willard Gibbs''}}, MacTutor, School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland, 1997 </ref>. ;1877:[[Ludwig Boltzmann]] établit le formalisme statistique de nombreux concepts physicochimiques comme l'[[entropie]] et la loi de distribution de vitesse moléculaire dans un gaz<ref>{{en}} Eric W. Weisstein {{Lien web | url = http://scienceworld.wolfram.com/biography/Boltzmann.html | titre = ''Boltzmann, Ludwig (1844-1906)''}}, Eric Weisstein's World of Scientific Biography, Wolfram Research Products, 1996 </ref>. ;1883:[[Svante Arrhenius]] développe la théorie des [[ion]]s pour expliquer la conductivité dans les [[électrolyte]]s<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/electrochem/arrhenius.html | titre = ''Svante August Arrhenius''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1884:[[Jacobus Henricus van 't Hoff]] publie ''Études de Dynamique chimique'', une étude sur la [[cinétique chimique]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/hoff-bio.html | titre = ''Jacobus H. van 't Hoff: The Nobel Prize in Chemistry 1901''}}, Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921, Elsevier Publishing Company, 1966 </ref>. ;1884:[[Hermann Emil Fischer]] propose la structure de la [[purine]], structure clé dans la plupart des biomolécules, qu'il synthétisera plus tard en [[1898]]. C'est également à cette époque que débute les travaux sur la chimie du glucose et de ses dérivés<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1902/fischer-bio.html | titre = ''Emil Fischer: The Nobel Prize in Chemistry 1902''}}, Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921, Elsevier Publishing Company, 1966 </ref>. ;1884:[[Henry Le Chatelier]] développe le [[principe de Le Chatelier]], qui décrit l'évolution de l'équilibre chimique d'un système en réponse à une contrainte externe<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.bookrags.com/biography/henry-louis-le-chatelier-wsd| titre = ''Henry Louis Le Châtelier''}}, | World of Scientific Discovery, Thomson Gale, 2005 </ref>/ ;1885:[[Eugene Goldstein]] propose les noms de [[rayon cathodique]], dont on découvrira plus tard qu'il s'agit d'un faisceau d'électron, et [[rayon anodique]], dont on découvrira qu'il s'agit d'ions hydrogène (plus tard appelé [[proton]])<ref> {{Lien web | url = http://www.columbia.edu/itc/chemistry/chem-c2507/navbar/chemhist.html | titre = ''History of Chemistry''}}, Intensive General Chemistry, Columbia University Department of Chemistry Undergraduate Program </ref>/ ;1893:[[Alfred Werner]] prouve la structure octaédrique des complexes de cobalt(III), et par extension celle de la majorités des autres [[métal de transition|métaux de transition]] d'après des raisonnements basés sur l'[[isomérie]]. Ces avancées sont à l'origine d'une nouvelle discipline : la [[chimie de coordination]]<ref>{{en}}{{ouvrage| |éditeur=Elsevier Publishing Company |série=Nobel Lectures |titre=Chemistry 1901-1921 |lieu=Amsterdam |année=1966 |lire en ligne=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1913/werner-bio.html |chapitre= }}</ref>. ;1894-1898: [[William Ramsay]] découvre les [[gaz rare]]s, ajoutant au tableau périodique une dernière colonne insoupçonnée<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1904/ramsay-bio.html | titre = ''William Ramsay: The Nobel Prize in Chemistry 1904''}}, Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921, Elsevier Publishing Company</ref>. ;1897:[[Joseph John Thomson]] découvre l'[[électron]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/atomic/thomson.html| titre = ''Joseph John Thomson''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>/ ;1898:[[Wilhelm Wien]] démontre qu'un flux d'ions positifs peut être déflecté par des champs magnétiques et que cette déflection est proportionnelle au rapport masse/charge. Cette découverte sera à la base de la [[spectrométrie de masse]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1911/wien-bio.html | titre = ''Alfred Werner: The Nobel Prize in Physics 1911''}}, Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing Company, 1967</ref>. ;1898:[[Maria Sklodowska-Curie]] et [[Pierre Curie]] isolent le [[radium]] et le [[polonium]] à partir de [[pechblende]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/atomic/curie.html | titre = ''Marie Sklodowska Curie''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;c. 1900: [[Ernest Rutherford]] découvre l'origine de la [[radioactivité]] ; une émission de rayonnement ou de particules à partir du noyau atomique<ref name=rutherford>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html| titre = ''Ernest Rutherford: The Nobel Prize in Chemistry 1908''}}, Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921, Elsevier Publishing Company, 1966 </ref>. == {{XXe siècle}} == [[Image:Debye100.jpg|thumb|right|150px|Peter Debye]] [[Image:Broglie Big.jpg|thumb|right|150px|Louis de Broglie]] [[Image:Wolfgang Pauli young.jpg|thumb|right|150px|Wolfgang Pauli]] [[Image:Erwin Schrödinger.jpg|thumb|right|150px|Erwin Schrödinger]] [[Image:Werner Heisenberg at 1927 Solvay Conference.JPG|thumb|right|150px|Werner Heisenberg]] [[Image:Pauling.jpg|thumb|right|150px|Linus Pauling]] ;1903:[[Mikhail Semenovich Tswett]] invente la [[chromatographie]]<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://deskreference.britannica.com/ebc/print?tocId=9381267 | titre = ''Tsvet, Mikhail (Semyonovich)''}}, Compton's Desk Reference, Encyclopædia Britannica, 2007</ref>. ;1904:[[Hantaro Nagaoka]] propose un modèle de la structure de l'atome, où les électrons orbitent autour d'un noyau dense<ref name=physTL>{{en}} {{Lien web | url = http://www.weburbia.com/pg/hist3.htm | titre = Physics Time-Line 1900 to 1949}}, Weburbia.com</ref>. ;1905:[[Fritz Haber]] et [[Carl Bosch]] développe le [[procédé de Haber]] pour la synthèse de l'[[ammoniac]] à partir d'hygrogène et d'azote, une révolution pour l'industrie chimique qui aura d'importantes conséquences dans l'agriculture<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/gases/haber.html | titre = ''Fritz Haber''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005</ref>. ;1905:[[Albert Einstein]] explique le [[mouvement brownien]] et prouve définitivement l'existence des atomes<ref>{{en}} David Cassidy {{Lien web | url = http://www.aip.org/history/einstein/essay-brownian.htm | titre = ''Einstein on Brownian Motion''}}, The Center for History of Physics, 1996 | url = http://www.aip.org/history/einstein/essay-brownian.htm </ref>. ;1907:[[Leo Hendrik Baekeland]] invente la [[bakélite]], l'un des premiers [[Matière plastique|plastique]]s commercialisés à grand succès<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/plastics/baekeland.html | titre = ''Leo Hendrik Baekeland''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1909:Ernest Rutherford, [[Hans Geiger]], et [[Ernest Marsden]] réalisent l'[[Expérience de Rutherford|expérience de la feuille d'or]], qui prouve que l'atome est composé d'un noyau positif extrêmement dense entouré d'un nuage électronique diffus <ref name=rutherford/>. ;1909:[[Robert Millikan]] mesure la charge élémentaire de l'électron avec une précision inégalée grâce à son [[Expérience de la goutte d'huile de Millikan|expérience de la goutte d'huile]], qui confirme que tous les électrons ont la même charge et masse<ref>{{en}} {{lien web|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1923/press.html | titre= ''Robert A. Millikan: The Nobel Prize in Physics 1923''}}, ''Nobel Lectures, Physics 1922-1941'', Elsevier Publishing Company, 1965</ref>. ;1909:[[Søren Sørensen]] introduit le concept de [[potentiel hydrogène|pH]] et développe une méthode de mesure de l'[[acide|acidité]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/electrochem/sorenson.html | titre= ''RSøren Sørensen''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005</ref>. ;1911:[[Antonius Van den Broek]] propose l'idée que les éléments sur le [[tableau périodique]] sont mieux organisés en les classant par la charge nucléaire positive que par la [[masse atomique]]<ref>{{en}} David Parker, {{lien web|url=http://www.davidparker.com/janine/twins.html | titre=''Nuclear Twins: The Discovery of the Proton and Neutron''}}, Electron Centennial Page</ref>. ;1911:Le premier [[congrès Solvay]] est tenu à [[Bruxelles]], réunissant les scientifiques les plus renommés de l'époque. Des conférences en chimie et physique continuent à ce jour à être tenues régulièrement<ref>{{en}} {{lien web | url=http://www.bibalex.org/Einstein2005/About_Solvay.htm | titre=''Solvay Conference''}}, Einstein Symposium, 2005</ref>. ;1912:[[William Henry Bragg]] et [[William Lawrence Bragg]] proposent la [[loi de Bragg]] et créent la discipline de la [[diffractométrie de rayons X]], un outil important dans la détermination des structures cristallines de substances.<ref>{{en}} {{lien web | url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/ | titre=''The Nobel Prize in Physics 1915''}}, Nobelprize.org, The Nobel Foundation</ref>. ;1912:[[Peter Debye]] développe le concept de [[dipôle électrostatique|dipôle]] moléculaire pour décrire des distributions de charge asymétriques dans certaines molécules<ref>{{en}} {{lien web | url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1936/debye-bio.html | titre=''Peter Debye: The Nobel Prize in Chemistry 1936''}}, ''Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941'', Elsevier Publishing Company, 1966</ref>. ;1913:[[Niels Bohr]] présente le [[modèle de Bohr]], un modèle de la structure atomique utilisant la [[mécanique quantique]] et où les électrons ne peuvent se trouver que sur certaines [[Orbitale atomique|orbitale]]s bien définies<ref>{{en}} {{lien web | url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/bohr-bio.html | titre=''Niels Bohr: The Nobel Prize in Physics 1922''}}, ''Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941'', Elsevier Publishing Company, 1966</ref>. ;1913:[[Henry Moseley]], travaillant sur l'idée de Van den Broek (cf. supra), introduit le concept de [[numéro atomique]] pour corriger des inconsistances dans le [[tableau périodique]] proposé par [[Mendeleev]], qui était lui basé sur la [[masse atomique]] des éléments<ref>{{en}} Eric W. Weisstein, {{lien web | url=http://scienceworld.wolfram.com/biography/Moseley.html | titre=''Moseley, Henry (1887-1915)''}}, Eric Weisstein's World of Scientific Biography, Wolfram Research Products, 1996</ref>. ;1913:[[Frederick Soddy]] propose le concept d'[[isotope]]s, que des éléments ayant les même propriétés chimiques pouvaient avoir des masses différentes<ref>{{en}} {{lien web | url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1921/soddy-bio.html | titre=''Frederick Soddy The Nobel Prize in Chemistry 1921''}}, ''Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921'', Elsevier Publishing Company, 1966</ref>. ;1913:[[Joseph John Thomson]] démontre que des particules subatomiques chargées peuvent être séparées par leur rapport masse/charge, ce qui est connu sous le nom de [[spectrométrie de masse]]<ref> {{en}} {{lien web | url=http://masspec.scripps.edu/MSHistory/timelines/1897.php | titre=''Early Mass Spectrometry''}}, A History of Mass Spectrometry, Scripps Center for Mass Spectrometry, 2005</ref>. ;1916:[[Gilbert N. Lewis]] publie ''The Atom and the Molecule'', qui contient les fondations de la théorie de la liaison de valence<ref name=lewis>{{en}}{{Lien web | titre = ''Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir'' | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/chemsynthesis/lewis-langmuir.html}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005 </ref>. ;1921:[[Otto Stern]] et [[Walther Gerlach]] établissent le concept du [[spin]]<ref>{{en}} {{Lien web | titre = Electron Spin | url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/spin.html | consulté le = 2007-03-26}} </ref>. ;1923:Gilbert N. Lewis et [[Merle Randall]] publient ''Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances'', premier traité moderne de [[thermodynamique]] chimique<ref>{{en}} Nancy LeMster and Diane McGann {{Lien web | | url = http://www.woodrow.org/teachers/ci/1992/Lewis.html | titre = ''GILBERT NEWTON LEWIS: AMERICAN CHEMIST (1875-1946)''}}, Woodrow Wilson Leadership Program in Chemistry , The Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, 1992 | url = http://www.woodrow.org/teachers/ci/1992/Lewis.html</ref>. La même année, Gilbert N. Lewis développe la théorie de paire électronique dans la théorie des réactions acide/base <ref name=lewis/>. ;1924:[[Louis de Broglie]] introduit le modèle ondulatoire en mécanique quantique en se basant sur les idées de la [[Dualité onde-particule]]<ref>{{en}} {{Lien web | titre = ''Louis de Broglie: The Nobel Prize in Physics 1929'' | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1929/broglie-bio.html}}, Nobel Lectures, Physics 1922-1941, Elsevier Publishing Company , 1965 </ref>. ;1925:[[Wolfgang Pauli]] développe le [[Principe d'exclusion de Pauli|principe d'exclusion]], qui énonce que deux électrons d'un atome ne peuvent se trouver dans le même état quantique, décrit par quatre [[nombre quantique|nombres quantiques]]<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1945/pauli-bio.html | titre = ''Wolfgang Pauli: The Nobel Prize in Physics 1945''}}, Nobel Lectures, Physics 1942-1962, Elsevier Publishing Company, 1964 </ref>. ;1926:[[Erwin Schrödinger]] propose l'[[équation de Schrödinger]], qui fournit une base mathématique pour le modèle ondulatoire<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1933/schrodinger-bio.html | titre = ''Erwin Schrödinger: The Nobel Prize in Physics 1933''}}, Nobel Lectures, Physics 1922-1941, Elsevier Publishing Company, 1965</ref>. ;1927:[[Werner Heisenberg]] développe le [[principe d'incertitude]] qui explique le mécanisme du mouvement de l'électron autour du noyau atomique<ref>{{en}} {{Lien web | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/heisenberg-bio.html | titre = ''Werner Heisenberg: The Nobel Prize in Physics 1932''}}, Nobel Lectures, Physics 1922-1941, Elsevier Publishing Company, 1965 </ref>, tandis que [[Fritz London]] et [[Walter Heitler]] appliquent les principes de la mécanique quantique pour expliquer la liaison covalente de la molécule d"hydrogène<ref>{{de}}Walter Heitler and Fritz London ''Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik'', ''Zeitschrift für Physik'' '''44''' (1927) 455-472</ref> marquant le début de la [[chimie quantique]]<ref>Ivor Grattan-Guinness. ''Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences''. Johns Hopkins University Press, 2003, p. 1266.; Jagdish Mehra, Helmut Rechenberg. ''The Historical Development of Quantum Theory''. Springer, 2001, p. 540</ref>. ;1930:[[Linus Pauling]] propose les [[règles de Pauling]], qui sont les principes clés pour l'utilisation de la [[Diffractométrie de rayons X|cristallographie à rayon X]] pour déduire la structure moléculaire<ref name=pauling>{{en}}{{Lien web | titre = ''Linus Pauling: The Nobel Prize in Chemistry 1954'' | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1954/pauling-bio.html}}, Nobel Lectures, Chemistry 1942-1962, Elsevier Publishing Company, 1964 </ref>. ;1930:Une équipe de chimistes dirigée par [[Wallace Carothers]] à [[DuPont]] développe le [[nylon]], l'un des polymères synthétiques les plus commercialisés de l'histoire<ref>{{en}}{{Lien web | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/plastics/carothers.html | titre = ''Wallace Hume Carothers''}}, Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences, Chemical Heritage Foundation, 2005</ref>. ;1931:[[Erich Hückel]] propose la [[loi de Hückel]], qui explique les propriétés aromatiques d'une molécule cyclique plane<ref> {{en}}{{Lien web |url=http://www.ch.ic.ac.uk/rzepa/pericyclic/ |titre=The aromaticity of Pericyclic reaction transition states |auteur=Henry S. Rzepa |année= |éditeur=Department of Chemistry, Imperial College London |consulté le=3 novembre 2007 }}</ref>. ;1931:[[Harold Urey]] découvre le [[deutérium]] par [[distillation fractionnée]] d'hydrogène liquide<ref> {{en}}{{Lien web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1934/urey-bio.html |titre=Harold C. Urey: The Nobel Prize in Chemistry 1934 |auteur=Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941 |année=1965 |éditeur=Elsevier Publishing Company |consulté le=3 novembre 2007 }}</ref>. ;1932:[[James Chadwick]] découvre le [[neutron]]<ref> {{en}}{{Lien web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1935/chadwick-bio.html |titre= James Chadwick: The Nobel Prize in Physics 1935 |auteur=Nobel Lectures, Physics 1922-1941 |année=1965 |éditeur=Elsevier Publishing Company |consulté le=3 novembre 2007 }}</ref>. ;1932:Linus Pauling est le premier à décrire les propriétés de l'[[électronégativité]] comme un moyen de prédire le [[moment dipolaire]] d'un lien chimique<ref name=pauling/>. ;1937:[[Carlo Perrier]] et [[Emilio Segrè]] réalisent la première synthèse confirmée de [[technetium|technetium-97]], le premier élément artificiel produit, complant ainsi une case manquante du tableau périodique<ref>{{en}} {{Lien web |url= http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1959/segre-bio.html |titre= Emilio Segrè: The Nobel Prize in Physics 1959 |auteur=Nobel Lectures, Physics 1942-1962 |année=1965 |éditeur=Elsevier Publishing Company |consulté le=3 novembre 2007 }}</ref>. ;1937:[[Eugène Houdry]] développe une méthode pour le [[craquage]] [[catalyseur|catalyique]] du [[pétrole]], ce qui aboutit au développement de la première [[raffinerie]] de pétrole. <ref>{{en}} {{Lien web | titre = Eugene Houdry | série = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | éditeur = Chemical Heritage Foundation | date = 2005 | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/petroleum/houdry.html | consulté le = 2007-02-22}} </ref>. ;1937:[[Pyotr Kapitsa]], [[John Allen]] et [[Don Misener]] obtiennent de l'[[hélium]] à l'état [[superfluide]] (de [[viscosité]] nulle). Les propriétés macroscopiques de cette phase de l'hélium peuvent être expliquées par la [[mécanique quantique|quantiques]]<ref>{{en}} {{Lien web | titre = Pyotr Kapitsa: The Nobel Prize in Physics 1978 | série = Les Prix Nobel, The Nobel Prizes 1991 | éditeur = Nobel Foundation | date = 1979 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1978/kapitsa-bio.html | consulté le = 2007-03-26}}</ref>. ;1938:[[Otto Hahn]] découvre la [[fission nucléaire]] de l'[[uranium]] et du [[thorium]]<ref>{{en}} {{Lien web | titre = Otto Hahn: The Nobel Prize in Chemistry 1944 | série = Nobel Lectures, Chemistry 1942-1962 | éditeur = Elsevier Publishing Company | date = 1964 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1944/hahn-bio.html | consulté le = 2007-04-07}}</ref>. ;1939:[[Linus Pauling]] a publié ''The Nature of the Chemical Bond'' (anglais: ''La nature de la liaison chimique''), une somme de décennies de travail sur la [[liaison chimique]]. Il s'agit d'un des textes chimiques modernes les plus importants. Il détaille la théorie de l'[[Hybridation (chimie)|hybridation]] des orbitales, les liaisons [[liaison covalente|covalentes]] et [[Liaison ionique|ioniques]] expliquées en fonction de l'électronégativité, ainsi que la [[mésomérie]]<ref name=pauling/>. ;1940:[[Edwin McMillan]] et [[Philip H. Abelson]] découvre le [[neptunium]], le plus léger et le premier synthétisé des [[transuranien]]s, produit de la [[fission nucléaire|fission]] de l'[[uranium]]. McMillan fonde un laboratoire à [[Université de Californie (Berkeley)|Berkley]] où seront découvert plusieurs nouveaux éléments et isotopes.<ref name=seaborg>{{Lien web | titre = Glenn Theodore Seaborg | série = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | éditeur = Chemical Heritage Foundation | date = 2005 | url = http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/atomic/seaborg.html | consulté le = 2007-02-22}} </ref> ;1941:[[Glenn T. Seaborg]] takes over McMillan's work creating new atomic nuclei. Pioneers method of [[neutron capture]] and later through other [[nuclear reactions]]. Would become the principal or co-discoverer of nine new chemical elements, and dozens of new isotopes of existing elements.<ref name=seaborg/> ;1945:[[Jacob A. Marinsky]], [[Lawrence E. Glendenin]], and [[Charles D. Coryell]] perform the first confirmed synthesis of [[Promethium]], filling in the last "gap" in the periodic table.<ref name=histofelem> {{Lien web | titre = History of the Elements of the Periodic Table | éditeur = AUS-e-TUTE | url = http://www.ausetute.com.au/elemhist.html | consulté le = 2007-03-26}} </ref> ;1945-1946: [[Felix Bloch]] and [[Edward Mills Purcell]] develop the process of [[Nuclear Magnetic Resonance]], an [[analytical chemistry|analytical]] technique important in elucidating structures of molecules, especially in [[organic chemistry]].<ref> {{Lien web | titre = The Nobel Prize in Physics 1952 | série = Nobelprize.org | éditeur = The Nobel Foundation | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1952/ | consulté le = 2007-02-28}}</ref> ;1951:Linus Pauling uses X-ray crystallography to deduce the [[secondary structure]] of proteins.<ref name=pauling/> ;1952:[[Alan Walsh]] pioneers the field of [[atomic absorption spectroscopy]], an important [[quantitative]] spectroscopy method that allows one to measure specific concentrations of a material in a mixture.<ref> {{Lien web |auteur=Peter Hannaford | titre = Alan Walsh 1916-1998 | série = AAS Biographical Memoirs | éditeur = Australian Academy of Science | url = http://www.science.org.au/academy/memoirs/walsh2.htm | consulté le = 2007-03-26}} </ref> ;1952:[[Robert Burns Woodward]], [[Geoffrey Wilkinson]], and [[Ernst Otto Fischer]] discover the structure of [[ferrocene]], one of the founding discoveries of the field of [[organometallic chemistry]].<ref name=woodward> {{cite journal |auteur=Lord Todd, John Cornforth | titre = Robert Burns Woodward. 10 April 1917-8 July 1979 | journal = Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society | volume = Vol. 27 | issue = Nov., 1981 | pages = pp. 628-695 | éditeur = JSTOR | date = 1981 | url = http://links.jstor.org/sici?sici=0080-4606(198111)27%3C628%3ARBW1A1%3E2.0.CO%3B2-W | consulté le = 2007-03-27}} ''note: authorization required for web access.''</ref> ;1953:[[James D. Watson]] and [[Francis Crick]] propose the structure of [[DNA]], opening the door to the field of [[molecular biology]].<ref> {{Lien web | titre = The Nobel Prize in Medicine 1962 | série = Nobelprize.org | éditeur = The Nobel Foundation | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/ | consulté le = 2007-02-28}}</ref> ;1958:[[Max Perutz]] and [[Sir John Cowdery Kendrew]] use X-ray crystallography to elucidate a [[protein]] structure, specifically [[Sperm Whale]] [[myoglobine]].<ref> {{Lien web | titre = The Nobel Prize in Chemistry 1962 | série = Nobelprize.org | éditeur = The Nobel Foundation | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/ | consulté le = 2007-02-28}}</ref> ;1962:[[Neil Bartlett]] synthesizes [[xenon hexafluoroplatinate]], showing for the first time that the noble gases can form chemical compounds.<ref>{{Lien web | titre = Simple experiment | série = National historic chemical landmarks | éditeur = American Chemical Society | url = http://acswebcontent.acs.org/landmarks/bartlett/experiment.html | consulté le = 2007-03-02}}; Raber, L. Noble Gas Reactivity Research Honored. ''Chemical and Engineering News'', July 3, 2006, Volume 84, Number 27, p. 43</ref> ;1964:[[Richard R. Ernst]] performs experiments that will lead to the development of the technique of [[Fourier Transform]] NMR. This would greatly increase the sensitivity of the technique, and open the door for [[magnetic resonance imaging]] or MRI.<ref> {{Lien web | titre = Richard R. Ernst The Nobel Prize in Chemistry 1991 | série = Les Prix Nobel, The Nobel Prizes 1991 | éditeur = Nobel Foundation | date = 1992 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1991/ernst-autobio.html | consulté le = 2007-03-27}}</ref> ;1965:Robert Burns Woodward and [[Roald Hoffmann]] propose the [[Woodward-Hoffmann rules]], which use the symmetry of [[molecular orbital]]s to explain the stereochemistry of chemical reactions. <ref name=woodward/> [[Image:C60a.png|thumb|right|180px|Buckminsterfullerene, C<sub>60</sub>]] ;1985:[[Harold Kroto]], [[Robert Curl]] and [[Richard Smalley]] discover [[fullerenes]], a class of large carbon molecules superficially resembling the [[geodesic dome]] designed by architect [[R. Buckminster Fuller]].<ref> {{Lien web | titre = The Nobel Prize in Chemistry 1996 | série = Nobelprize.org | éditeur = The Nobel Foundation | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1996/ | consulté le = 2007-02-28}}</ref> ;1991:[[Sumio Iijima]] uses [[electron microscopy]] to discover a type of cylindrical fullerene known as a [[carbon nanotube]], though earlier work had been done in the field as early as 1951. This material is an important component in the field of [[nanotechnology]].<ref> {{Lien web | titre = Benjamin Franklin Medal awarded to Dr. Sumio Iijima, Director of the Research Center for Advanced Carbon Materials, AIST | éditeur = National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | date = 2002 | url = http://www.aist.go.jp/aist_e/topics/20020129/20020129.html | consulté le = 2007-03-27}}</ref> ;1995:[[Eric Cornell]] and [[Carl Wieman]] produce the first [[Bose–Einstein condensate]], a substance that displays quantum mechanical properties on the macroscopic scale.<ref>{{Lien web | titre = Cornell and Wieman Share 2001 Nobel Prize in Physics | série = NIST News Release | éditeur = National Institute of Standards and Technology | date = 2001 | url = http://www.nist.gov/public_affairs/releases/n01-04.htm | consulté le = 2007-03-27}}</ref> == XXI<sup>ième</sup> siècle == == Voir aussi == * [[Histoire des sciences]] * [[Histoire de la chimie]] * [[Histoire de la découverte des éléments chimiques]] * [[Liste de chimistes]] * [[Prix Nobel de chimie]] * [[Chronologie de la biologie]] * [[Histoire de la mécanique quantique]] == Ouvrages historiques == Plusieurs des ouvrages historiques ayant contribué de manière importante au développement de la chimie sont librement consultables et téléchargeables. En voici une liste non exhaustive * {{ouvrage |éditeur=J. Saurius |titre=Alchimie |titre vo=Alchemia Andreae Libavii |prénom=Andreas |nom=Libavius |langue=latin |lien langue={{la}} |lieu=Francfort |année=1597 |lire en ligne=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109546v.notice |commentaire=Cet ouvrage est considéré comme le premier livre de chimie systématique }} *{{ouvrage |titre=Le Chimiste Sceptique |titre vo=Chymista Scepticus, vel Dubia et Paradoxa Chymico-Physica |prénom=Robert |nom=Boyle |langue=latin |lien langue={{la}} |lieu=Londres |année=1661 |lire en ligne=http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=447&pos=1 |commentaire=Premier ouvrage distinguant la chimie de l'alchimie et ouvrant la voie vers la chimie moderne }} * {{fr}} {{Lien web | titre = ''Cours de chymie'', Nicolas Lémery, 1675 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k739985/f2.table}} * {{fr}} {{Lien web | titre = ''Traité élémentaire de chimie'', Antoine-Laurent de Lavoisier, 1789 | url = http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=274&pos=3}} * {{en}} {{Lien web | titre = ''A new system of chemical philosophy'', John Dlaton, 1808 | url = http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=460&pos=0}} * {{fr}} {{Lien web | titre = ''Théorie des proportions chimiques'', J.J. Berzélius, 1835 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k90589s}} * {{it}} {{Lien web | titre = ''Fisica de' corpi ponderabili'', Amédéo Avogadro, 1837 | url = http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=416&pos=1}} * {{de}} {{Lien web | titre = ''Lehrbruch der organischen Chemie oder der Chemie der Kohlenstoffverbindungen'', August Kékulé, 1867 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k90504k/f4.table}} * {{it}} {{Lien web | titre = ''Scritti interno alla teoria molecomare ed atomica ed alla notazione chimica '', Stanislao Cannizzaro, 1896 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k90601t/f2.table}} * {{fr}} {{Lien web | titre = ''La dynamique chimique'', J.H. Van't Hoff, 1898 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91927k}} * {{fr}} {{Lien web | titre = ''Equilibre des systèmes chimiques'', J.W. Gibbs (traduit par Henry le Chatelier), 1899 | url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k918008}} == Références == {{reflist}} {{portail chimie}} [[Catégorie:histoire de la chimie]] [[de:Chronologie der chemischen Entdeckungen]] [[en:Timeline of chemistry]] [[no:Tidslinje for kjemi]]