유기 화합물: 두 판 사이의 차이

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[[화학]]의 영역에서 유기 화합물을 주로 다루는 화학을 [[유기화학]]이라 부른다.
 
== 역사와 배경 ==
=== 유기물 ===
데헷
 
=== 화학공업 ===
[[20세기]]에 들어 유기 화합물의 구조와 물성과의 관계에 대한 이해가 심화되어 분자구조를 바꿔 물질의 기능을 설계할 수 있게 되었다. 처음에는 [[염료]] 분야에서 시작된 이 흐름이 [[의약]]과 [[섬유]] 분야에 파급되어 화학공업이라는 산업분야가 발전하였다.
 
[[1950년대]] 이전에는 석탄가스의 부산물인 [[콜타르]]가 화학공업의 주요자원이었으나 1950년대 이후에 급속히 발전한 [[석유화학공업]]이 석유에서 유래된 양이 많고 다양한 유기 화합물 원료를 제공하게 되었다. 이에 따라 [[고분자화학]] 제품인 여러 가지 [[플라스틱]]을 시작으로 의식주 등 인간생활의 여러 방면에서 기능적으로 설계된 여러 가지 종류의 다양한 유기 화합물이 활용되게 되었다.
 
유기 화합물은 생명체의 구성분자와 비슷한 점이 많아 자연계에 방출되면 생명에 흡수되는 등 금속 등의 무기물보다 비교적 독성이 강하여 환경측면에의 영향이 크기 때문에 여러 가지 대책이 시행되고 있다.
 
=== 기능성 분자 ===
[[19세기]] 이후 유기 화합물은 희소한 천연산물을 대량으로 생산하고 천연 산물의 모방에 의한 기능의 개선 등 생물 또는 천연물을 의식한 화합물의 화학으로 그 연구가 발전되어 왔다. [[시클로덱스트린]] 과 [[크라운 에테르]] 등 포접화합물의 연구를 시작으로 [[1980년대]] 이후엔 [[컴퓨터]]의 기능향상과 [[계산화학]]의 발전에 상응하여 기능을 천연물에서 예상하지 않고 분자구조에서 예상되는 물리학적 작용에 기초한 기능의 설계에 따라 신규 유기 화합물을 만들 수 있게 되었다. 그런 유기 화합물의 예로서 [[기능성 분자]] 또는 [[초분자]]의 예를 들 수 있다.
 
즉 [[기능성 분자]]는 [[나노 기술]]에 대한 유기화학적 접근인 것이다.
 
== 인간생활과 유기 화합물 ==