화학자
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1. 개요
화학자는 화학을 연구하는 과학자를 지칭한다. 화학은 불의 발견과 연금술을 거쳐 발전했으며, 앙투안 라부아지에의 질량 보존의 법칙과 드미트리 멘델레예프의 주기율표 발표를 통해 현대 화학으로 정립되었다. 화학은 분석 화학, 생화학, 무기 화학, 의약 화학, 유기 화학, 물리 화학, 이론 화학 등 다양한 분야로 나뉘며, 화학자는 연구, 교육, 산업 등 다양한 분야에서 활동한다. 화학 관련 직업은 학사 학위 이상을 요구하며, 석사 또는 박사 학위가 필요한 경우가 많다. 화학자들은 미국화학회와 같은 전문 단체에 소속되어 활동하며, 화학 윤리 강령을 준수한다.
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클라라 이머바르는 독일의 화학자로서 브로츠와프 대학교에서 박사 학위를 받았으며, 남편의 화학 무기 개발에 반대하며 자살함으로써 과학자 윤리에 대한 논쟁을 불러일으켰다. - 화학자 - 아서 피콕
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화학자 | |
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지도 정보 | |
기본 정보 | |
분야 | 화학 |
전문 분야 | 분석화학 생화학 무기화학 재료화학 유기화학 물리화학 |
관련 직업 | 약사 연구원 교수 |
역사 | |
초기 | 연금술사 화학 제조자 의약 제조자 |
주요 활동 | |
활동 내용 | 물질 구성 연구 물질 속성 연구 물질 반응 연구 신물질 합성 신공정 개발 |
교육 | |
학위 | 학사 학위 석사 학위 박사 학위 |
교육 기관 | 대학 연구소 |
2. 화학의 역사
화학의 기원은 연소 현상으로 거슬러 올라갈 수 있다. 불은 한 물질을 다른 물질로 변형시키는 신비로운 힘이었으며, 인류의 주요 관심사였다. 불은 철과 유리의 발견으로 이어졌다. 금이 발견되어 귀금속이 된 후, 많은 사람들은 다른 물질을 금으로 변환할 수 있는 방법을 찾는 데 관심을 가졌고, 이는 연금술이라는 원시 과학으로 이어졌다. 'chemist'라는 단어는 신라틴어 명사 'chimista'에서 유래했는데, 이는 'alchimista'(연금술사)의 축약형이다.
1901년에 제정된 노벨 화학상은 20세기 초 이후 화학적 발견에 대한 훌륭한 개요를 제공한다. 제1차 세계 대전 당시 워싱턴 과학 아카데미에서는 최고의 화학자를 가진 측이 전쟁에서 승리할 것이라고 말했다.[2]
2. 1. 연금술
화학의 뿌리는 불에 타는 현상으로 거슬러 올라간다. 한 물질을 다른 물질로 바꾸는 불은 신비스러운 힘으로 여겨졌고 인류의 주된 관심사였다. 불은 금속과 유리의 발견을 이끌었다. 이후 금이 발견되었고 귀한 금속이 되자, 많은 사람들은 다른 물질을 금으로 바꾸는 방법을 찾는 데 관심을 두었다. 이것이 연금술이라 불리는 근대 과학 이전 단계의 과학이다. 화학자에 해당하는 단어 "Chemist"는 근대 라틴어 명사인 "alchimista"의 축약형인 "chimista"에서 유래되었다. 연금술사들은 근대 화학의 발전을 이끈 대부분의 화학적 과정(작용)을 발견하였다. 오늘날 우리가 아는 근대 화학은 1783년 앙투안 라부아지에의 질량 보존의 법칙으로부터 발명되었다. 화학 원소들의 발견은 드미트리 멘델레예프의 주기율표를 완성하는데 오랜 역사를 가지고 있다.2. 2. 근대 화학의 성립
화학의 뿌리는 불에 타는 현상으로 거슬러 올라간다. 한 물질을 다른 것으로 바꾸는 불은 신비스러운 힘으로 여겨졌고 인류의 주된 관심사였다. 불은 금속과 유리의 발견을 이끌었다. 이후에 금이 발견되었고 귀한 금속이 되자 많은 사람들은 다른 물질을 금으로 바꾸는 방법을 찾는 것에 관심을 두었다. 이것이 연금술이라 불리는 근대 과학 이전 단계의 과학이다. 화학자에 해당하는 단어 "Chemist"는 근대 라틴어 명사인 "alchimista"의 축약형인 "chimista"에서 유래되었다. 연금술사들은 근대 화학의 발전을 이끈 대부분의 화학적 과정(작용)을 발견하였다. 오늘날 우리가 알다시피 근대 화학은 1783년 앙투안 라부아지에의 질량 보존의 법칙으로부터 발명되었다. 화학 원소들의 발견은 드미트리 멘델레예프의 주기율표를 완성하는데 오랜 역사를 가지고 있다.2. 3. 현대 화학의 발전
화학의 기원은 연소 현상으로 거슬러 올라갈 수 있다. 불은 한 물질을 다른 물질로 변형시키는 신비로운 힘이었으며, 인류의 주요 관심사였다. 불은 철과 유리의 발견으로 이어졌다. 금이 발견되어 귀금속이 된 후, 많은 사람들이 다른 물질을 금으로 변환할 수 있는 방법을 찾는 데 관심을 가졌고, 이는 연금술이라는 원시 과학으로 이어졌다. 'chemist'라는 단어는 신라틴어 명사 'chimista'에서 유래했는데, 이는 'alchimista'(연금술사)의 축약형이다. 연금술사들은 현대 화학의 발전으로 이어진 많은 화학 공정을 발견했다.오늘날 우리가 알고 있는 화학은 1783년 앙투안 라부아지에가 질량 보존의 법칙을 발견하면서 시작되었다. 화학 원소의 발견은 드미트리 멘델레예프가 주기율표를 만들어낸 것으로 절정에 달하는 긴 역사를 가지고 있다. 1901년에 제정된 노벨 화학상은 20세기 초 이후 화학적 발견에 대한 훌륭한 개요를 제공한다.
제1차 세계 대전 당시 워싱턴 과학 아카데미에서는 최고의 화학자를 가진 측이 전쟁에서 승리할 것이라고 말했다.[2]
3. 화학의 주요 분야
화학은 일반적으로 여러 주요 하위 분야로 나뉜다. 또한 여러 주요 학제 간 분야와 더욱 전문화된 화학 분야가 있다. 화학의 여러 분야는 생물학, 의학, 물리학, 방사선학 및 여러 공학 분야와 같은 다른 과학 분야와 겹치는 부분이 많다.
- '''분석화학'''은 물질 샘플을 분석하여 그 화학 조성과 구조를 이해하는 학문이다.
- '''생화학'''은 살아있는 생물체에서 일어나는 화학 물질, 화학 반응 및 화학적 상호 작용을 연구하는 학문이다.

- '''무기화학'''은 무기 화합물의 특성과 반응을 연구하는 학문이다.
- '''의약 화학'''은 의약품을 설계, 합성 및 개발하는 데 관련된 과학이다. 치료용으로 적합한 새로운 화학 물질을 확인, 합성 및 개발하고, 기존 약물의 생물학적 특성 및 정량적 구조-활성 관계를 연구한다.
- '''유기화학'''은 탄소 화합물의 구조, 특성, 조성, 메커니즘 및 화학 반응을 연구하는 학문이다.
- '''물리화학'''은 화학 시스템 및 프로세스의 물리적 기본 원리를 연구하는 학문이다.
- '''이론화학'''은 이론적 추론(일반적으로 수학 또는 물리학 내에서)을 통해 화학을 연구하는 학문이다. 특히 화학에 대한 양자 역학의 적용을 양자 화학이라고 한다. 제2차 세계 대전 이후 컴퓨터의 발전으로 계산 화학이 발전하였다.
위의 모든 주요 화학 분야에서 화학자를 고용한다.
3. 1. 유기화학
유기화학은 탄소 화합물의 구조, 특성, 조성, 메커니즘 및 화학 반응을 연구하는 것이다.3. 2. 무기화학
무기화학은 무기 화합물의 특성과 반응을 연구하는 학문이다. 유기화학과 무기화학의 구분은 절대적이지 않으며, 특히 유기금속 화학 하위 분야에서는 많은 내용이 겹친다. 무기화학은 원자 및 분자 구조와 결합에 대해서도 연구한다.[1]3. 3. 물리화학
물리화학은 화학 시스템 및 프로세스의 물리적 기본 원리를 연구하는 학문이다. 특히 이러한 시스템 및 프로세스의 에너지 및 역학은 물리 화학자에게 중요한 관심사이다. 주요 연구 분야에는 화학 열역학, 화학 반응 속도론, 전기화학, 양자 화학, 통계 역학, 분광학 등이 있다. 물리화학은 이론화학과 분자물리학과 많은 부분이 겹치며, 방정식을 유도하는 데 미적분을 사용한다.3. 4. 분석화학
분석화학은 물질 샘플을 분석하여 그 화학 조성과 구조를 이해하는 학문이다. 분석화학은 화학에서 표준화된 실험 방법을 통합하며, 이러한 방법은 순수 이론 화학을 제외한 모든 화학 하위 분야에 사용될 수 있다.3. 5. 생화학
생화학은 살아있는 생물체에서 일어나는 화학 물질, 화학 반응 및 화학적 상호 작용을 연구하는 학문이다. 의약 화학과 같이 생화학과 유기화학은 밀접하게 관련되어 있다.[1]
3. 6. 기타 분야
화학 학위가 유용한 다른 분야로는 천체화학(및 우주화학), 대기화학, 화학공학, 화학정보학, 전기화학, 환경과학, 법과학, 지구화학, 녹색화학, 화학의 역사, 재료과학, 의학, 분자생물학, 분자유전학, 나노기술, 핵화학, 양조학, 유기금속화학, 석유화학, 약리학, 광화학, 식물화학, 고분자화학, 초분자화학, 표면화학 등이 있다.[1]4. 화학 관련 교육
화학 관련 직종은 일반적으로 4년제 학사 학위가 필요하지만,[3] 연구 분야에서는 석사 학위나 박사 학위가 필요하다. 화학은 "중심 과학"으로 알려져 있어 화학자는 과학 전반에 대한 폭넓은 지식을 갖추어야 하기 때문에, 대부분의 학부 과정에서는 화학뿐만 아니라 수학과 물리학도 강조한다. 석사 과정 이상에서는 생화학, 핵화학, 유기화학, 무기화학, 고분자 화학, 분석화학, 물리화학, 이론화학, 양자화학, 환경화학, 열화학 등 특정 분야를 전문적으로 연구하며, 특정 직책에는 박사후 연구원 경험이 필요할 수 있다.
화학 관련 업무를 하지만 화학 학위가 필요하지 않은 수준의 복잡성을 가진 직종은 ''화학 기술자''로 불린다. 이들은 준학사 학위를 가지고 품질 관리 또는 임상병리학 검사실에서 단순하고 반복적인 분석 작업을 수행한다. 화학 기술사(chemical technologist)는 화학 기술자보다 교육이나 경험이 많지만 화학자보다는 적으며, 화학 분석 장비 및 기기 관리, 작동에 더 많이 관여한다.
화학자는 화학 기술자와 달리 화학 현상에 대한 더 자세한 내용을 이해하고, 화학 관련 노력을 통해 특정 목표를 달성하기 위한 단계를 계획할 수 있다. 화학은 매우 다양한 응용 분야를 가지고 있기 때문에, 교육 수준이나 경험에 따라 다른 작업과 목표가 주어질 수 있다.
학사 학위 소지자는 연구 조교, 품질 관리, 품질 보증, 제조, 생산, 제형, 검사, 방법 검증, 화학 관련 기기 문제 해결, 규제 업무, 기술 서비스, 화학 분석 등의 업무를 할 수 있다. 경험이 많을수록 독립성, 리더십, 관리 역할을 수행할 수 있으며, 일부는 화학 관련 기업의 관리자, 감독자, 기업가, 화학 컨설턴트가 되기도 한다.
석사 학위 취득자는 경력 초기에 더 적은 경험으로 더 많은 독립성, 리더십, 책임을 맡을 수 있다. 박사 학위는 연구 직책에 적합하며, 대기업 최고 관리직에 선호된다. 새로운 화학 화합물 발견, 새로운 과학 이론 개발 등의 직책은 대부분 박사 학위를 요구하며, 박사 학위 소지자는 기업 연구 개발 부서, 대학교 교수직을 맡을 수 있다.
화학자가 직업에서 필요로 하는 기술은 다음과 같다.[4]
- 화학 지식
- 제품 개발에 대한 이해
- 문제 해결을 위한 과학적 규칙, 전략, 개념 활용
- 손재주를 이용한 작은 부품 조립 능력
4. 1. 관련 학과
화학과 관련된 학과로는 화학과와 화학공학과가 있다. 화학 관련 직종은 일반적으로 4년제 학사 학위가 필요하다.[3] 그러나 연구 분야에서는 석사 학위나 박사 학위가 필요할 수 있다. 대부분의 학부 과정에서는 화학 외에도 수학과 물리학도 강조한다. 화학은 "중심 과학"으로 알려져 있기 때문에 화학자는 과학 전반에 대한 폭넓은 지식을 갖추어야 하기 때문이다. 석사 과정 이상에서는 특정 분야를 전문적으로 연구하며, 생화학, 핵화학, 유기화학, 무기화학, 고분자 화학, 분석화학, 물리화학, 이론화학, 양자화학, 환경화학, 열화학 등이 있다. 특정 직책에서는 박사후 연구원 경험이 필요할 수 있다.화학 학위가 필요하지 않은 수준의 업무를 하는 경우 ''화학 기술자''로 불린다. 이들은 품질 관리나 임상병리학 검사실에서 단순 반복적인 분석 작업을 수행하며, 준학사 학위를 소지하고 있다. 화학 기술사(chemical technologist)는 화학 기술자보다 교육, 경험이 많지만 화학자보다는 적다. 화학 기술사는 화학 분석 장비 및 기기 관리, 작동에 더 많이 관여하며, 원료, 중간 제품, 완제품의 품질 분석을 하는 화학 실험실 팀의 일원이다. 또한 환경 품질 관리, 화학 공장 운영 단계 분야에서도 활동한다.
화학자는 화학 기술자와 달리 화학 현상에 대한 더 자세한 내용을 이해하고, 화학 관련 노력을 통해 특정 목표를 달성하기 위한 단계를 계획한다. 화학 분야에서 역량 수준(교육, 경험, 개인적 성과)이 높을수록 책임이 커지고 작업이 복잡해진다. 화학은 다양한 응용 분야가 있어, 교육 수준, 경험에 따라 다른 작업과 목표가 주어질 수 있다.
학사 학위 소지자는 연구 조교, 품질 관리, 품질 보증, 제조, 생산, 제형, 검사, 방법 검증, 화학 관련 기기 문제 해결, 규제 업무, 기술 서비스, 화학 분석 등의 업무를 할 수 있다. 경험이 많을수록 독립성, 리더십, 관리 역할을 수행할 수 있다. 일부는 화학 관련 기업의 관리자, 감독자, 기업가, 화학 컨설턴트가 되기도 한다. 다른 화학자들은 법과학 화학자, 화학 관련 소프트웨어 개발, 특허법 전문가, 환경법 회사 직원, 과학 뉴스 보도 직원, 공학 설계 직원 등으로 활동하기도 한다.
이학 석사(M.S.) 학위 취득자는 경력 초기에 더 적은 경험으로 더 많은 독립성, 리더십, 책임을 맡을 수 있다. 때로는 M.S. 화학자는 학사 학위 소지자보다 더 복잡한 업무를 받기도 한다. 박사 학위는 연구 직책에 적합하며, 대기업 최고 관리직에 선호된다. 연구 지향적인 직책은 박사 학위 소지자에게만 허용되는 경우가 많다. 새로운 화학 화합물 발견, 새로운 과학 이론 개발 등의 직책은 대부분 박사 학위를 요구한다. 박사 학위 소지자는 기업 연구 개발 부서, 대학교 교수직을 맡을 수 있다. 연구 대학, 대규모 대학 교수는 보통 박사 학위와 박사후 과정을 요구하기도 한다. 일부 소규모 대학과 전문대학은 M.S. 학위 소지자를 교수로 채용하기도 하지만, 박사 학위 소지자를 선호하는 경향이 있다.
화학자가 직업에서 필요로 하는 기술은 다음과 같다.[4]
- 화학 지식
- 제품 개발에 대한 이해
- 문제 해결을 위한 과학적 규칙, 전략, 개념 활용
- 손재주를 이용한 작은 부품 조립 능력
5. 화학 관련 직업
화학 관련 직종은 일반적으로 4년제 학사 학위를 요구한다.[3] 그러나 연구 분야를 비롯한 많은 직책은 석사 학위 또는 박사 학위를 필요로 한다. 대부분의 학부 과정에서는 화학뿐만 아니라 수학과 물리학도 강조하는데, 이는 화학이 "중심 과학"으로 알려져 있어 화학자는 과학 전반에 대한 폭넓은 지식을 갖추어야 하기 때문이다. 석사 과정 이상의 학위 과정에서는 특정 분야를 전문적으로 연구하는 경향이 있다. 전문 분야로는 생화학, 핵화학, 유기화학, 무기화학, 고분자 화학, 분석화학, 물리화학, 이론화학, 양자화학, 환경화학, 열화학 등이 있다.
화학과 관련된 일을 하지만 화학 학위가 필요한 수준의 복잡성을 요구하지 않는 직종은 ''화학 기술자''로 불린다. 이들은 준학사 학위를 가지고 품질 관리 또는 임상병리학 검사실에서 단순하고 반복적인 분석과 같은 작업을 수행한다. 화학 기술사는 화학 기술자보다 교육이나 경험이 많지만 화학자보다는 적으며, 다른 과학 분야의 학사 학위와 화학 관련 준학사 학위를 함께 가지고 있거나, 화학 기술자와 같은 교육을 받았지만 더 많은 경험을 가진 경우가 많다. 화학 기술사가 되기 위한 특정 학위도 있는데, 이는 전문 화학자가 되기 위한 학위와는 다소 차이가 있다. 화학 기술사는 화학 분석에 필요한 장비 및 기기 관리와 작동에 더 많이 관여하며, 원료, 중간 제품, 완제품의 품질을 분석하는 화학 실험실 팀의 일원으로서 환경 품질 관리 및 화학 공장 운영 단계에서도 역할을 수행한다.
화학자는 화학 현상에 대한 더 깊이 있는 이해를 바탕으로 특정 목표 달성을 위한 단계를 계획할 수 있도록 훈련받는다. 화학은 매우 다양한 응용 분야를 가지므로, 교육 수준이나 경험이 다른 근로자나 과학자에게 서로 다른 작업과 목표가 주어질 수 있다.
학사 학위 소지자는 주로 연구 조교, 품질 관리, 품질 보증, 제조, 생산, 제형, 검사, 방법 검증, 화학 관련 기기 문제 해결, 규제 업무, 기술 서비스, 비연구 목적 화학 분석, 환경 평가 및 측정 등의 분야에서 일한다. 또한 화학 제품 및 관련 기기 판매, 마케팅, 기술 문서 작성 등의 역할도 수행할 수 있다.
석사 학위 소지자는 경력 초기에 더 적은 경험으로도 더 많은 독립성, 리더십, 책임을 맡을 수 있는 역할을 찾을 수 있다. 박사 학위는 연구 직책에 적합하며, 화학 관련 업무를 하는 대기업의 최고 관리직에 선호된다. 특히 연구 중심적인 일부 직책은 박사 학위 소지자에게만 허용된다.
화학자가 직업에서 필요로 하는 기술은 다음과 같다.[4]
- 화학 지식
- 제품 개발에 대한 친숙함
- 문제 해결을 위한 과학적 규칙, 전략, 개념 활용
- 손재주를 이용한 작은 부품 조립 능력
대부분의 화학자는 연구실에서 경력을 시작하며,[3] 많은 수가 대학교에서 계속 일한다.[3] 일부는 회사를 설립하거나 고등학교 또는 대학교에서 강의를 하고,[3] 현장 시료 채취(예: 환경화학자)를 하거나, 검시관 사무실이나 경찰서에서 (법의학 화학자) 일하기도 한다.[3]
화학자들이 사용하는 소프트웨어는 다음과 같다.[4]
- ChemSW Buffer Maker
- LabTrack 전자 실험 노트
- Agilent ChemStation
- Waters Empower Chromatography Data Software
- Microsoft Excel[5]
최근에는 인공지능을 활용하는 화학자들이 늘고 있으며, 신약 개발 등에 사용되고 있다.[6]
6. 화학 관련 단체
화학자들은 영국의 왕립화학회(Royal Society of Chemistry), 미국의 미국화학회(American Chemical Society)(ACS), 또는 인도의 화학자협회(Institution of Chemists)와 같이 화학 분야의 전문가 및 연구원을 위한 전문가 단체에 소속될 수 있다.[2]
7. 화학 윤리
전 세계 화학자 윤리 강령은 모든 화학자가 따라야 할 몇 가지 윤리 원칙을 제시한다.[7]
- 화학에 대한 대중의 이해 증진
- 지속 가능성과 환경 보호의 중요성
- 과학 연구 및 출판의 중요성
- 적절한 개인 보호 장비 사용 등 안전 준수
- 특히 실험실 및 산업 시설을 위한 화학 물질 보안을 포함한 화학 공급망 전반의 존중
이 윤리 강령은 미국화학회(American Chemical Society)가 주관한 2016년 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 회의에서 제정되었다. 열거된 사항은 2015년 헤이그 윤리 지침에서 영감을 받았다.[8]
참조
[1]
사전
chemist
[2]
논문
The Chemists of America
http://www.jstor.org[...]
American Association for the Advancement of Science
[3]
서적
Chemists at Work
https://books.google[...]
The Rosen Publishing Group, Inc
2017-07-15
[4]
웹사이트
Chemists
https://neworks.nebr[...]
2024-05-06
[5]
서적
Excel for Chemists: A Comprehensive Guide
https://books.google[...]
John Wiley & Sons
2004-03-22
[6]
논문
Chemists: AI Is Here; Unite To Get the Benefits
https://pubs.acs.org[...]
2020-08-27
[7]
웹사이트
Global Chemists' Code of Ethics
https://www.acs.org/[...]
2024-05-06
[8]
웹사이트
Global code of ethics planned for chemists
https://www.chemistr[...]
2024-05-06
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