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通过尿液和肺部排出人体系统的水量极少,和每天随食物带入的液体量相等。

业已阐明,人体还具有另一个***同样用于排放大量的水分,这就是皮肤,这个程称为发汗。拉瓦锡和塞金的实验表明,皮肤每日散发的水分可达54.89盎司,加肺部呼吸作用带出的水分和排出的尿液,人体排放的水量**超过从食物中获取水量。他们的实验也证实,肺部呼吸作用中不仅会形成碳酸,同时还会有水生成。

以上是关于同化学密切相关的生理学分支的一个不完整的概述。这部分内容篇幅虽短,但即使对**粗心的研究者,这些内容也足以使其了解迄今这个研究领取得的进展是如何之少,未来有待开拓的领域是多么广大。

[1] 原书中此处印刷不清,此处译出的为估计值。——译者注。

[2]  同一种类的酸和可碱化基质均可相互结合,例如,含硫的酸和硫基质合,含氧酸同含氧可碱化基质结合,等等。


在1808年就已经表明,钾在盐酸气体中加热时生成苛性钾盐酸盐。苏州超纯水厂商

继哥本哈根的斯塔特教授演了那个伟大的现象之后,他做出了电磁学中**为重要的发现,我这里指的是环绕铁的电线实验。他为我们揭示了如下事实性知识:通过加压和降温的共同作用,些气体可以凝结为液体,这就去除了从蒸汽中分离出气体的障碍,也表明所有气的弹性都出自同一原因。他揭示的另一重要事实是氯可与碳结合。这极大地推动氯的研究进程,并为后来助燃物质的类比研究指明了方向。无疑,所有助燃物质可与各种其他简单物质结合,形成各种化合物,这是因为,它们均为负电性物质而其他简单物质较之它们无一例外呈正电性。因此,除非我们认识了各种简单物同助燃物质结合生成的化合物,否则我们看到的化学历史就是不完整的。




苏州去离子水厂商但他**终意识到反对是徒劳的,自己的论证也法自圆其说。

***,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。




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。 它们均含一种被称为燃素的组分,所含的另一种组分就是燃烧和煅烧后剩下酸或氧化物。


食糜在通过小肠的过程中逐渐分化为两种物质,一种是被乳糜管吸收的乳糜一种是逐渐挤入大肠并***排泄的粪便。在素食性动物体内,乳糜呈半透明状,色无味。但在肉食性动物体内,它呈白色,略似粉色调的牛奶。它暴露在空气中会像血液那样凝结,凝结物是纤维蛋白。它的液体部分含蛋白,以及血液中常见盐类。因此,乳糜含血液中的两种组分,一种是可能在胃中形成的蛋白,另一种在小肠中产生的纤维蛋白,它还含有血液中的第三种物质,即红血球。

乳糜从乳糜管通过胸导管,从那里进入左锁骨下静脉,从而被输送到心脏,从心脏传递到肺部,据认为正是在这个循环过程中形成了红血球,但就此我们没直接的证据。

肺是呼吸***,呼吸对于热血动物的生存至关重要,该机能不可或停,甚至是几分钟的停顿都会引发死亡。一般来说,一分钟内有二十次的吸气和同样多的气。在***扩张的时候,一个正常人肺部容纳的空气量可达大约300立方英寸,但正常的吸气和呼气过程中,肺部实际上吸入和排出的气体量每次可达约16立方寸。





我认为我们可以公正地说,现今化学界已全部接受了氯是一种简单的物质、盐酸是氯和氢的化合物这种观点。苏州快干油墨稀释剂配送

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。苏州超纯水厂商

这构想也适用于一氧化碳、水和氨等,且适用于从**准确的化学分析中推算出的表氧和氮等原子重量的数目。


读者们可能会认为这是一项简单的任务。当时,化学中甚至不存在一个算得精确的分析。大量的事实已被阐明,这为进一步的研究奠定一个好的基础,但是谈到重量以及计量,几乎就没有什么结果可以凭信。所以,道尔顿***次确定的字不准确也并不令人惊讶。就像他那样,为了得到与事实接近的结果,研究者需无比的睿智并付出大量的劳动。试问,在无法精确得知任何一种气体比重的前下,如何准确分析气体?虽然精确的结果仍有待时日,但前述道尔顿的研究,毕在这个重要的领域为精确的分析开辟了道路。




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