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他的研究具有数学形式的特点,并试图表明,表征不同物质饱和能力的数值间的关系与某些种类图案间关系类同。我舍弃了他以神秘方式呈现的那部分研究内容,将他的研究结果列入表,其中的数值表征基于他的实验得到的不同酸和碱的饱和能力。

为了理解这张表,可做如下观察:在表左端一列中任取一个某种酸后的数值,该数量值表示,为中和此酸所需的碱量就是表右端一列中每种碱对应的数值。比如,1000份硫酸能被525份铝土,或615份镁土,或672份氨,或793份石灰饱和,如此等等。另一方面,表右端一列中任一种碱后的数量值表示,为中和此量所需的酸量就是表左端一列中每种酸对应的数量值。比如,793份的石灰能被42份氟酸、或577份碳酸,或706份癸二酸所饱和,如此等等。



默里博士才干出众,非常热衷化学,但是他的身体一直处于不好的状况,致他无法全身心投入实验研究。苏州无水甲醇送货上门

盖·吕萨克的另一个发现是,他阐明了碘的特殊性质,并记述了碘酸、氢碘酸其他许多含碘化合物。与盖·吕萨克同时,H·戴维爵士也在研究碘,但受限于个人判断力和创造力,他在这方面没有多少建树。

下面这个重要事实的发现应归功于泰纳尔先生,也即水中的氢原子数是氧原数的两倍,他还确定了所谓的重水(deutoxide of hydrogen)的特性。重水具完美的漂白性质,我认为,氯之所以具有漂白性质,很有可能是因为氯对水产生作用,从而有少量重水生成。

戴维一直对法拉第先生扶掖有加,法拉第接替了他在皇家学会的职位。法拉先生和他一样勤奋,但判断力和创造力远在他之上。 苏州乙酸仲丁酯批发毫无疑问,正是这两位法国化学家作的这些有趣和重要的实验,使戴维将注意力重新转移到了盐酸气体的研究上。

虽然文策尔这个极其重要并且明了的解释,得到那时**为精确的化学实验的证和支持,但它几乎没有得到哪个同时代人的注意,可以说是默默无闻。从这件凸显的令人惊异的一点是,即使是从事科学的人,他们的心智也会受到潮流和权的专制,而那些敢于自我思考的人又是多么的少。在科学上,一个人生前遭此遇,且在死后依然如此,这都同样不幸。例如,胡克对于燃烧所作的令人称道的释,以及梅尔关于燃烧和呼吸作用的实验,就都被同时代的人忽视,身后也几乎有获得什么荣誉。

这一现象与先前毫无二致,过量加入的5份铅硝酸盐没有带来任何改变,解过程就像没有加入过这些铅硝酸盐一样。

文策尔特别关注的现象的是,如果在混合之前,盐溶液是中性的,那么在混过程中发生的分解就没有改变溶液的酸碱性 [1]  。所谓中性的盐,就是既不具有的性质也不具有碱的性质的盐,酸能使植物蓝变红,碱能使之变绿,中性的盐对物兰没有任何作用。文策尔的这个观察非常重要。显然,在分解完成后,除非这种盐的组分是处于这样的状态,也即每种盐中的碱都各自饱和了相应的酸,否则分解之后不会仍保持中性。这两种盐的组分如下9份苏打硫酸盐:5份硫酸,4份苏20.75份铅硝酸盐:


新学说的*有反对者只剩爱丁堡的约翰·默里博士和斯德哥尔摩的贝采里乌斯授。

当重晶石亚硫酸盐转化为硫酸盐时,该硫酸盐为中性,不存在多的酸或是碱。从这些以及其他一些重要事实他得到结论:“在一个由两种氧化物合生成化合物中,其中的一种(通过原电池分解得到的)氧化物吸附到正极(例酸),它可含两个,三个,四个,五个等更多的氧原子,而另一种氧化物吸附到极(碱或金属氧化物)。”贝采里乌斯的原始专题论文于1810年已发表在他的《题研究》第三卷上。该文很快由吉尔伯特翻译成德文,并发表在他的《物理学鉴》上。但因我们这里的期刊主编都不太熟悉德语和其他北方语言,因此该文没英文译本。1815年,贝采里乌斯将原子理论应用到矿物王国,并以其无比的洞察表明,矿物是以确定的或原子的比例结合的化合物,并且绝大多数是酸和碱的化物。同样他也将原子理论应用到了植物王国,分析了几种植物酸并表明了它们的子组成。但是这里有一个以现有的知识还无法解决的难点。


碘的发现,碘的性质与氯性质的极大类同性,以及形成的化合物的明显易见,都使得化学家立刻然接受新观点。苏州无水甲醇送货上门

除了汉弗莱·戴维爵士对他的一两个实提出了几点质疑外,没有人认为他值得一驳。苏州无水甲醇送货上门

贝格曼是***个对盐进行规范分析的化学家。在采用溶液和沉淀法分析矿水、石头和矿物的过程中,他***尝试建立这些物质的规范结构式。因此,在他结构式可以实用之前,就必须具备关于盐组分的知识。正是出于提供这些必要信的目的,他做了盐的分析。他的结果长期以来被化学家视为准确,并被用于检验己的分析结果。现在我们知道,贝格曼的实验结果很不准确,也没有什么价值,是,我们之所以能这么说正是由于原子理论的发展。

文策尔***个做了一组准确的盐分析实验,并将结果收入一本题为《物质的和力理论》的书中,在1777年出版。文策尔的分析远比贝格曼的精确,并且在多情况下,与当今比较好的分析精度不相上下。 苏州无水甲醇送货上门

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