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盖·吕萨克的论文以一种新的视角,旨在证实并建立一种新的原子理论。他处理这课题的方式充满创造性,所提供的支持证据也非常完备。那时已经证实,水由一积的氧和两体积的氢构成。盖·吕萨克通过实验发现,一体积的氨气刚好使一体积盐酸气体饱和,产物是卤砂。氟硼酸气体以两种不同比例与氨气结合:第一种化物含一体积的氟硼酸气体与一体积的氨气,第二种含一体积的氟硼酸和两体积氨。前者为中性盐,后者为碱性盐。他还表明,碳酸和氨气也可以两种不同的比结合,即一体积碳酸和一体积或两体积的氨气结合。



并有一定量的气释出,其量达到盐酸气体量的三分之一。苏州无味稀释剂配送

道尔顿先生使用符号表示物质的原子和组分,这种方法既令人易于接受也一了然。我当时深受启发,并立即意识到了它的潜在重要性。道尔顿先生告诉我,在研究当时还不完全理解的乙烯和矿坑气时受到启发,于是想到了原子理论,而两种物质的组成是他自己***次完全阐明。从他所作的实验清楚可见,二者的组为氢和碳,不含其他物质。他进一步发现,如果将二者中的含碳量计为相同,则坑气中的氢含量为乙烯中的两倍。他因此确定了这些组分中原子的数目,认为乙是一原子碳和一原子氢的化合物,而矿坑气是一原子碳和两原子氢的化合物。


苏州DIBK厂商这一新观点立即**了拉瓦锡氧是酸化原质的假说,改变了先前有关盐酸的所有观念。

因此然,消化过程与电流的作用有关。神经电流似乎流过了胃中的食物,分解了和食混在一起的普通盐,此时盐酸释放出来并溶解食物,这是因为食糜就是食物的盐溶液。

食糜穿过胃的幽门进入十二指肠,这是小肠的***部分,于此食糜与两种液混合,一种是肝脏分泌的胆汁,另一种为由胰腺分泌的胰液,这两种液体都排放十二指肠中,帮助进一步消化食物。食糜通常呈酸性,但在与胆汁混合后其酸性失。胆汁的特征组分是一种叫做胆汁酸(picromel)的苦味物质,它可与盐酸结并形成一种不溶的化合物。胰液中也含一种特殊的物质,它与氯结合后呈红色。汁的作用仍属未知。

动脉血的比热或多或少高于静脉血的比热,这就是为何肺部的温度不会因呼而升高,以及为何身体其他部位的温度通过血液循环保持稳定的原因。


血液似乎是在肾脏中完全成形的,血液中的基本组分为蛋白、血纤蛋白、红球和大量的水。所有动物体液中都含有的某些盐也存在于血液溶液中。在循环过中,血液供应体系的损耗,并且被产生出来并供应到各种不同的、满足身体各种能需要的分泌物中。由于它的这些不同的用途,其性质自然会发生很大的变化,且会很快变得对人体不宜,因此必然会有一个***专门用来脱除血液中那些多余东西并将其重新恢复到进、出肺部时的状态。具有这样功能的***是肾脏,所有液都要流经该***,而且,血液在循环通过该***时,尿液被分离出来并被完全出体外。这个***就像肺一样对于维持生命也是必须的,故此,一旦该***出现病变或丧失了功能,那么接踵而来的就是死亡。


***内尿液的排放量各不不同,当然,这与饮入的液体量有密切的联系。排的尿液大体和饮入的液体量相当。一个健康的人在二十四小时内排放的尿液通常于2磅(常衡)。在动物王国,尿液是**为复杂的物质之一,其中所含的成分远比液中的多。 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。

在我国,人类健康状态下的体温为98华氏度,但于热带地区的人们体温稍高。

我们几乎都是处在低于98华氏度的环境中,很显然,人体一直处于放热阶段,如体内没有发热的功能,显然人体温度会马上下降,直到低至和外界环境一样。

现在人们一般认为,普通的燃烧只不过是氧气和燃烧物质的结合。常用的可物质主要由碳和氢组成。与可燃物质结合的氧气的量与释出的热量成正比。现已明,与碳或是氢结合的每3.5立方英寸的氧气会产生1华氏度的热量。

有理由相信,在肺中氧不仅与碳而且也与氢结合,因此其中既有碳酸也有水生。**近杜普莱兹先生的实验清楚地表明,在给定时间内,热血动物释出的热量略少于在那个时段肺部燃烧的同样重量的碳和氢所释出的热量。因此,肺部释出热量是因为空气中的氧同血液中的碳、氢结合,这与燃烧过程非常类似。




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BCS配送

一直以来所谓的盐酸盐际上是氯和易燃物体或是金属的化合物,与氧化物非常相像。苏州无味稀释剂配送

第七章 化学的现作为这部化学史的结尾,于此向读者描绘一下化学的现状是适宜的,这样读就既可以判断出化学至今发展到了什么程度,也可以了解化学中还遗留下哪些尚发掘的领域。

对于光、热和电的性质的认识,我们目前*有一些猜测,如果舍此不论,我熟悉的简单物质有53种,它们可自然地分为三种,即原质、可酸化基质和可碱化质。

原质是氧、氯、溴、碘和氟。它们均呈负电性,因为在伏特电池的作用下化物分解时,其中的原质会被吸附到正极。它们的性质是可与其他两类中的任一种质结合。它们与可酸化基质按一定比例结合生成酸,与可碱化基质结合生成碱。某些特定的比例下,它们可生成既不具酸性也不具碱性的中性物质。



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