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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:


他在《尼克尔森杂志》上发表了驳氯的新理论的论文,约翰·戴维博士对他的评论给予了答复。苏州乙酸苯汞送货上门

沃拉斯顿博士请吉伯特先生落了座,并请他听他接下来要陈述一些事实。然后他例述了当时已知的关于盐的所有已知事实,提到了碱性碳酸盐碳酸氢盐、草酸、草酸氢盐、苛性钾草酸氢盐、一氧化碳、碳酸、乙烯和矿坑气而且肯定提到了其他许多相似的化合物,这些化合物中的某一组分的比例以固定比值增加。吉伯特先生离开的时候已经相信了原子理论的正确性,并且他还成功说服戴维,他之前对此的观点是错误的。吉伯特先生如何说服戴维我无从得知,可以肯定的是,他的论证有说服力,因为戴维从此以后就成了一个原子理论的积支持者。他对该理论所做的***变动是将道尔顿的术语——原子换成了比例。沃斯顿博士使用的替代词是当量。这些替换用意为了避免宣称任何理论上的预设。在事实上,这些术语——比例和当量均没有原子一词用得方便;而且,除非我们纳道尔顿提出的假说,也即物质的基本粒子为不可再分的原子,以及原子间的相结合导致了化学结合,否则我们就失去了原子理论为化学带来的新视角,重新回了贝格曼和贝托莱时期那种晦暗不明的老观念。苏州乙二醇零售除了汉弗莱·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。

只要有必要,这种命名方式也毫无疑地问地可以扩展用于所有其他类似的化合物。




为了形成一套系统的命名法,酸和碱的所有旧名称都需要重新命名,此事之所以迫,是因为如果不这样做,酸和碱的名称会多得令人难以记忆。如今,我们将锰氧结合形成的碱性物质表示为锰氧化物,锰和氧结合形成的酸性化合物称为锰酸。




氧化物一词适用于各种基质和氧形成的化合物,而不论其为中性的还是碱性的。当该化合物具有酸性,则需要在基质的命称中加音节符号“-ic”。只要化合物是氧和基质结合形成的,这种命名法就是适用的;但是,既然我们认识的酸和碱的类已扩展到了八到十种,可以和原质结合的基质或可酸化基质又是那么多,那么种命名法中的缺陷有多么严重自不待言。对此,这里不再展开讨论。




可碱化基质有31种,也即钾、钠、锂、钡、锶、钙、镁、铝、铍、钇、铈锆、钍、铁、锰、镍、钴、锌、镉、铅、锡、铋、铜、汞、银、金、铂、钯、铑铱和锇。这些基质同氧和其他原质结合形成各种碱性基质或能够中和酸的物质。




在我所著《化学体系》第三版(1807年出版)中,我简短介绍了道尔顿先生理论,因此使其为化学界所知。同年,我有一篇关于草酸的论文发表在《哲学刊》上,我在该文中表明,草酸可以同锶以两种不同比例结合,分别形成草酸盐草酸氢盐。假定两种盐中的锶含量相同,那么后者中草酸的量恰好为前者中的倍。与此同时,沃拉斯顿博士表明,苛性钾重碳酸盐中的碳酸含量为苛性钾碳酸中的两倍,也即存在草酸盐、草酸次氢盐(inoxalate)、草酸氢(quadroxalate);每种盐中含有的酸含量以数目表示依次为1,2和4。这些事渐渐引起化学家对道尔顿的观点的关注,然而一些***的化学家们仍对原子理论常敌视,其中**抵触的人是汉弗莱·戴维爵士。1807年的秋天,我同他在皇家学会了长谈,但还是无法说服他认同该假设的真理性。也是对贝采里乌斯反对意见的一个绝好的答复,我认为,至此英或是法国化学家中没人再接受他的观点。

***,他通过实验定了32华氏度到212华氏度间通过水表面的蒸发速率。这些考察对化学家研究气体比重用处极大,并且使得他们可以解决诸多有趣的问题,例如比重、蒸发、雨和吸作用等,倘若没有这篇专题论文给出的那些原理,这些问题会是令人无法措的。


在***一篇专题论文中,他表明,加入同样的热量,所有弹性流体的膨胀量同,也即,对应华氏温度计的一度,膨胀量十分接近1/480份。盖·吕萨克也就此题做了研究,并在道尔顿的论文发表后的半年后在《化学年鉴》上发表了一篇文,其中表明,只要加热量相同,所有弹性流体的膨胀程度也相同。道尔顿先生结论是所有弹性流体受热后的膨胀量相等。此后迪隆和佩蒂特的重要实验证实了个观点,同时对该课题也有许多新的认识。




并有一定量的气释出,其量达到盐酸气体量的三分之一。苏州正庚烷配送

贝采里乌斯支持氯具有化合物性质的这种旧点,并在《哲学年鉴》上发表了一篇论文。苏州乙酸苯汞送货上门

乙酸和琥珀酸含相同目和种类的原子,其原子重量为6.25。这两种酸的组分它们均含9个原子。既然两种酸含相同数目和种类的原子,那么人们会认为它应该具有相同的性质,但实际上并非如此:乙酸具有强烈的芳香气味,琥珀酸味。乙酸极易溶于水,很难处于晶体状态,因此无法分离得到无水乙酸,因为乙晶体为一原子酸和一原子水结合而成的化合物。然而,无水琥珀酸不仅很容易到,而且它甚至不容易溶于水。因此,这两种酸形成的盐的性质、二者受热后的为以及比重都非常不同。总而言之,两种酸的所有性质都迥然有别。那么我们该何进行解释呢?毫无疑问,原因在于化合物中原子间的排布方式存在差异。如果子间结合的电化学理论是正确的,那么我们可以将原子看作是两两结合的。例如酸,该物质中含有9个原子,那么它必然会具有非常复杂的性质。显然,9个原子两两结合有非常多种的二元化合物,这些二元化合物间的组合方式无疑会对所形的化合物的性质产生很大影响。因此,如果我们使用道尔顿先生表示氢、碳和氧子的符号,假设组成乙酸和琥珀酸的9个原子间的排布方式如下⊙●⊙○●●或者是●⊙○○●⊙无疑,这两种排布方式将导致了化合物的性质有很大的改变。




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