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阿曼德·贝托莱先生已经证实氨气是一体积氮和三体积氢的化合物。盖·吕萨克己也已表明,硫酸由一体积亚硫酸气体和二分之一体积氧气的化合物。因此他进步表明氮和氧化合物的组成如下氮的体积 氧的体氮的低氧化物 1 1/氮的次氧化(deutoxide oazote1 亚硝酸 1 他还表明,如两种气体结合后仍为气体状态,则减少的体积可能为0,1/2或1。


比例的这种恒常性无疑表明,所有气态物质的结合是确定的。道尔顿的理论气体是极为适用的。考虑以一体积的气体**一个原子,那么气体中甲气体的一原子会与乙气体的一个、两个或三个原子结合,从不会与更多的原子结合。确实在考虑水的组成时我们会遇到困难。如果水含一个氧原子和一个氢原子,那么结自然是,一体积氧所含原子的数目为一体积氢气所含原子的两倍。因此,如以一积的氢气**一个原子,那么一半体积的氧气表示一个原子。




约翰·戴维博士是汉弗莱·戴维爵士的兄弟,从他发表的关于氟酸和氯化物的论可以看出。苏州二价酸酯地址

***,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。




苏州环己酮公司从这个实验不难得结论:以重量计,盐酸气中大约有四分之一为水。

但还是同样的理论和同样的实验,一个世纪过后,经拉瓦锡和利斯特里进一步发展后,科学界才做好了接受这些理论和实验的准备,将它们奉至宝,因而带来一场化学**。所以,一切都是机遇,不仅对国王和征服者的成如此,对科学家取得的荣誉也然。

1792年,化学的这个分支迎来了另一个新人,他就是耶利米·本杰明·里希特。是一名普鲁士化学家,关于他的历史,我只知道他曾在布雷斯劳发表和出版过一著述,从中我猜测他是西里西亚的当地人,或至少是在那里定居。他自称是普鲁皇家矿业和冶炼协会的顾问,以及柏林陶瓷制造商**会的工艺大师。他1807年54日去世,正值壮年。1792年,他出版了一本题为《元素计量;或化学元素的数学的著作,该书的第二版和第三版出版于1793年,第四版出版于1794年。这本书旨对各种盐做严格的分析,其基础是前面提到过的这个事实:当两种盐相互分解时分解后生成的盐与分解前的盐均为中性。他研究这个课题的方法与文策尔的方法乎相同,但他**推进了对该课题的研究。他致力于确定不同酸和碱的饱和能力给这些能力赋以数值,据以表明相互中和时所需的用量。

因此,两种旧的(铅硝酸盐和苏打硫酸盐)转化为两种新的盐:铅硫酸盐和苏打硝酸盐。若两种按照一定的比例混合,则分解可进行完全。但若其中一种盐过量,则过量的盐会在溶液中,对结果没有影响。假定两种盐均不含有水,完全分解所需要的比例下苏打硫酸盐 铅硝酸盐 20.7合计 29.7生成的新盐的重量铅硫酸盐 1苏打硝酸盐 10.7合计 29.7由上可见,两组盐的***重量相等,这里所发生的改变只是两种酸和两种碱换了位置。现在,设若我们不按照先前的比例混合这两种盐,而是采用如下比例苏打硫酸盐 铅硝酸盐 25.7也就是说,铅硝酸盐在完全分解基础上再过量5份重量,此时我们也会得到与前完全一样的分解结果,只是过量的铅硝酸盐还是会在溶液中与苏打硝酸盐混在起。因此沉淀量仍然为铅硫酸盐19。溶液中的混合物为:苏打硝酸盐10.75,铅酸盐5。




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。

通常情况下,吸气过程中气体体积改变不明显,但气体发生两种***的变化。


部分氧气转化成碳酸气,并且呼出的气体达到在98华氏度温度下的饱和湿度。此,释放出的水分为7盎司(金衡),或是略少于半磅(常衡)。不同个体呼出的酸气的量不同,在***的不同时刻也存在差异,中午十二点的排放量比较大,午夜分**小。呼吸的每100立方英寸的空气中有4立方英寸为碳酸,也许这个估计接近实。也就是说,每六次呼吸作用会产生4立方英寸的碳酸,这相当于24小时内合19200立方英寸。19200立方英寸的碳酸为18.98金衡盎司,其中碳含量超过5金衡司。


空气中的这些变化无疑与血液中的相应改变有关联,但我们对这些变化的具性质仍不清楚。呼吸有两个作用,一个作用是我们可以认识的性质,还有一个作只有解释了呼吸停止则生命结束的原因后才能知晓。呼吸作用可以为动物体供应持生命必须的热量,它赋予血液激发心脏的功能,没有了热量则心脏停止收缩动,血液循环终止。这种激发性质与呼吸期间血液获得的鲜红色有关,鲜红色消后血液就停止激发心脏。




因此,我们知道了为何在此例中会有水生成。苏州乙基溶纤剂醋酸酯送货上门

我不能如此肯定的是,他的论文对德国瑞典的化学家产生了什么影响。苏州二价酸酯地址

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。




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