물질의 성질과 반응을 공부하는 화학은 그 범위가 대단히 넓으며 다양하게 응용되고 있습니다. 화학분야에서 교육하는 내용은 흔히 물리화학, 유기화학, 무기화학, 분석화학, 생화학 및 고분자화학 등으로 구분하기도 합니다. 화학의 각 분야에서는 다음과 같은 내용을 취급하지만 세부분야 사이의 경계가 점차 줄어들고 있는 추세입니다.
전공 세부분야
- [물리화학]
- 물질의 성질과 화학 반응의 본질을 이해하고 기본적인 원리를 알아내기 위하여 이론 연구와 실험 연구를 수행하는 분야입니다. 구체적으로는 물질의 종류를 알아내고 특성을 연구하는 각종 분광학, 전기적 성질과 전극에서의 화학 반응을 연구하는 전기화학, 레이저의 화학적 응용을 탐구하는 레이저 물리화학, 고체 표면의 특성을 연구하는 표면화학, 물질의 양자화학적 및 통계역학적 성질을 연구하는 이론화학 등이 물리화학에 해당됩니다. 물리화학은 다른 화학분야의 이론적 초석이 되고 있습니다. 그리고 학제간 연구가 활발해지면서, 연구자의 탄탄한 기초실력이 요구되고 있고, 물리화학의 중요성이 부각되고 있습니다.
- [유기화학]
- 생체화합물을 포함한 유기화합물의 합성, 구조, 성질, 반응 및 응용을 연구하는 분야입니다. 기존의 화장품, 농약 및 신의약품 개발에 응용됨은 물론이고 LCD 및 OLED의 핵심소재 개발, 태양전지 관련 유기 고분자 및 단분자 물질의 합성, 분자인식을 이용한 미량의 물질을 감지하는 센서, 당뇨 및 암 등 의료용 진단시약의 개발, 선택적인 표적 치료제의 개발 등 복지, 의료, 에너지 및 환경을 포함하는 다양한 분야에서 응용이 가능한 기본적인 지식을 전달하고 연구하는 분야입니다.
- [무기화학]
- 주기율표상에 나타나는 모든 원소 그 자체와 모든 원소를 사용하여 만든 물질의 구조적, 전기적, 자기적, 광학적 등 다양한 성질, 모든 원소가 사용된 물질들 간의 반응에 대한 이해, 모든 원소가 들어가는 물질을 합성하는 방법 등을 연구합니다.
- [분석화학]
- 물질의 종류와 양을 정확히 알아내어 물질 및 물질의 변환에 대한 이해를 하도록 하는 가장 기초가 되는 학문으로서 이러한 화학분석에 필요한 원리와 실험방법을 개발하는 학문입니다. 화학분석에는 크로마토그래피 등 다양한 분리법과 분광학, 전기화학 등의 방법을 이용 한 다양한 측정기술이 사용되며, 최근에 연구되는 극미량분석기술은 의료기술 발전, 생명현상의 이해, 환경에너지분야의 발전에 꼭 필요한 정보를 제공합니다.
- [생화학]
- 생체 내의 화학 물질을 알아내고 이들의 복잡하면서도 정교한 화학반응을 연구하는 분야이며, 최근에는 생물학 분야에서 응용되어 ‘유전공학’으로 발전되었습니다. 생체의 작용 메커니즘을 밝히고 유전정보가 전달되는 과정을 이해하는 데에 특히 중요합니다.
- [고분자화학]
- 분자량이 큰 고분자 화합물의 성질과 합성 방법을 연구하는 분야로, 다양한 플라스틱을 비롯한 신소재 개발과 밀접한 관련이 있습니다. 최근에는 의료용이나 반도체를 비롯한 전자산업에 사용되는 특수한 고분자 소재의 개발이 활발하게 추진되고 있습니다.