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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。




如不**旧观念的基础,戴维提出的新观点就不可能得到所有化学家的认可。苏州二丁酯零售

化学家对氢原子还有不同看法。有些人为水是一原子氧和两原子氢的化合物,另一部分人则认为水中只有一个氧原子和个氢原子。按照第一种观点,氢原子的重量只有氧原子的十六分之一,按第二种点为八分之一。因此,如果将氢原子表示为1,那么就需要两个原子重量表,在一表中所有物质的原子重量会是另一表中所有物质的原子重量的两倍;然而,如果氧原子为1来定义,那么两张表就只有氢原子的重量不一样,一为0.125,另一个0.0625。或者是,我们认为水由一个氧原子和一个或两个氢原子组成,并按贝采乌斯的做法将氧原子表示为100,那么氢原子的取值就是12.5或是6.25。


1809年,盖·吕萨克在《阿尔克伊学术论文集》第二卷上发表了论气体物质间互结合的论文。他在该文中表明,气体间是以**简的比例相互结合,如一体积甲体可以与一体积、两体积或是半体积的乙气体结合。贝托莱在为我的《化学体系的法文译本所写的引言中极力反对道尔顿的原子理论。贝托莱没有意识到,他的驳如果成立,那么他在《化学静力学》中努力建立的所有观点和结论都会被**。 苏州环己酮哪里卖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。

因氢是所有物质中**轻的一种,故道尔顿选用氢的原子重量为1。他认为,所其他物质的原子重量均为氢的倍数,所以均可以整数表示。在对水中的组分做了为仔细的考察后,他将氧原子的重量从原先的6.5增加到7。戴维马上做了更为精的实验,并确定氧原子重量为7.5,而后普劳特博士更加细致地研究了氧和氢的相比重,并表明,如果氢原子为1,那么氧原子应该为8。这些接续的研究都倾向明,8为氧原子与氢原子的重量比的真值。

道尔顿在1810年出版了《化学哲学新体系》的第二卷。在该卷中,他主要考了基本原质或曰简单物质,也即氧,氢,氮,碳,硫,磷和金属。还考察了包含种原质的化合物,即氧和氢,氮,碳,硫,磷组成的化合物,以及氢和氮,碳硫,磷组成的化合物。

即使我们在这里没有看到氢氯酸和氢硫酸等,我们也绝不会怀疑存在许多不氧的酸。酸是负电性物质和碱的化合物,其中起主导作用的是电负性。

继汉弗莱·戴维之后,两名化学家——盖·吕萨克和泰纳尔也极大地促进了电化的发展。约在1808年,因为汉弗莱·戴维爵士的那些辉煌发现,科学界的研究兴趣转向了原电池。拿破仑是当时的法国皇帝,他拨出一大笔经费给当时理工学校校瑟萨克伯爵,用于构建一个强大的原电池,而盖·吕萨克和泰纳尔受委派,用这个电池做一些必要的实验。这真是一个比较好的安排。他们完成了一次**为细致和昂的实验,其成果于1811年以八开本、两卷版出版,名为《物理化学研究:电池。性钾和苏打的制备及性质,硼酸、氟酸、盐酸及氧化盐酸的分解,光的化学效应以及植物和动物的分析等》。无论是其中所含新事实的数量,还是所收集重要知的充实程度,抑或是对化学发展的贡献,本书均属难得。


他具非凡的演讲能力,因此是一位极受欢迎的讲师。

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。 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。苏州无水甲醇配送

二者发生复分解反应,氯与铅结合,盐酸中的氢和铅黄中的氧合并生成水。苏州二丁酯零售

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。




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