無機化學家主要研究以礦物為基礎的化合物,而有機化學則側重于生物來源的碳基化合物。盡管截至2011年,已鑒定出2000萬種有機化合物,但在實驗室中發現或制造的無機化合物要少得多。許多無機化合物因此,無機化學家對地殼中發...
無機化學家主要研究以礦物為基礎的化合物,而有機化學則側重于生物來源的碳基化合物。盡管截至2011年,已鑒定出2000萬種有機化合物,但在實驗室中發現或制造的無機化合物要少得多。許多無機化合物因此,無機化學家對地殼中發現的大量氧化物和硫化物很感興趣,在合成新的無機化學物質時,無機化學可以粗略地定義為參與任何化合物的化學合成,這些化合物不是碳原子與另一個具有共同生物起源的原子共價結合,如氧、氫或氮

無機化學家可能專注于聚合物創新,創造新的合成纖維。許多被大量研究的無機化合物都是基于金屬,如鋁,鎂、鈉等。由于許多金屬的性質涉及到它們的晶體結構,無機化學家可以從事結晶學研究和電子學應用,例如半導體級硅的開發。超導材料、復合材料的合成,高級陶瓷涉及到無機化學領域對同類材料的尖端研究

從事無機材料研究的化學家更有可能在實驗室進行基礎研究或發現新的化學催化劑,因為無機化學研究主要集中在材料上與有機化學家相比,這些科學家與工業界的物理學家和工程師的關系更密切,他們與環境研究和生活系統有著更密切的聯系。從事無機材料工作的化學家也更有可能在實驗室里從事核能和固態電子等領域的基礎研究,或發現新的化學催化劑或燃料。當受雇于政府或大公司時,一個無機化學家經常做純粹的研究來識別新的化合物和相互作用,但更多的是關注于目前制造的合成材料的實際改進,材料科學研究領域對無機化學家的需求比采礦和計算機等其他傳統領域更高研究。材料科學還吸引了與無機化學家密切合作的物理學家和化學工程師。他們都致力于了解材料的性質和結構。化學家在材料科學中的作用是了解這些性質,以便預測新的化合物合成的對于無機化學家來說,聚合物科學是材料科學的一大分支,涉及塑料材料合成,以及涂料和粘合劑的制造。另一個小領域,雖然發展迅速,但在陶瓷研究,重點是原子水平和高科技應用,如碳化硅熱屏蔽航天器、先進的汽車和渦輪發動機部件。美國等國政府目前正聘請無機化學家,為航空航天公司研究從廢物流中回收金屬的方法,這些公司在飛機機身和零部件制造中使用了大量重金屬。