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该书***部分对原电池做了非常细致和有趣的分析,并论述了原电池能量所赖的条件。他们测试了各种导电液体的作用,并改变酸的强度和盐溶液的强度。应用电化学家而言,他们的这部分工作包含了非常有价值的信息,但讨论这方面细节不在本书计划之内。

该书接续的部分论述了钾。迄今,戴维借助原电池对苛性钾的作用,*制得量的金属钾。盖·吕萨克和泰纳尔发明了可以大规模生产钾的化学分解工艺。他们方法是,将一段外表覆盖粘土的弯曲***管穿过火炉,然后与一些干净铁屑接通。 虽然他们意图并不是确定比例关系,但我们不难算出给定量的铅黄吸收已知量的盐酸气后成水的量。苏州溶剂油送货上门

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。


苏州异丙醇地址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。

1814年,沃拉斯顿博士在《哲学汇刊》上发表了一篇描述一种化学当量大致例尺的论文。在该文中,他基于对前人分析实验结果的细致对比,给出了73种物的当量或原子重量,这些数值非常接近真实。这些数值被以对数尺度列在了滑动比例尺上,每一数值对应一种物质。利用这个比例尺,有关其上所包括的物质的多重要问题就能得到解决。这对应用化学家而言是一个极大的便利。只要查看下,它就能给出其上所包括的所有盐的组分、为了分解任一种盐所需的任一添加的量、以及由此形成的那些新组分的重量。因此,发明这样一个比例尺对于原子论来说是一个重要的补充。它使得用到它的所有人都熟悉了原子理论。我相信,子理论在英国的普及应主要归功于它,而且沃拉斯顿博士所提出的方法——将氧子表示为1抑或为10(这差不多是一样的事情)得到流行也应主要归功于它。

此时如果没有沉淀,这就表明液体不含肉眼可感的硫酸。如果上述两次滴加溶液任意一次出现沉淀,这就表明这种或那种盐是过量的。然后,我还将这两种盐在一个比例下混合,然后以前述方式进行实验,直到我找出滴加混合后残余液体不丝毫硫酸或不含丝毫重晶石所对应的两个用量。我认为这两个盐的重量就是盐的量重量,或者是与每种盐的一个整体粒子成比例的重量。我没有继续尝试收集所成的两种新盐,并对其分别称量。


1825年,我将我的大量实验结果整理成书出版,题为《通过实验建立化学第定律的尝试》。这本书中**有价值的部分是有关盐的论述,我用了约300页讨论实分析。书中写得**糟糕的部分是有关磷酸盐的,因为在有关磷酸盐的实验中,我时被复分解误导了。开始我没有意识到,在某些情形下,这类盐中酸的比例有化,我用的苏打磷酸盐对于磷酸的原子重量给出了错误的数值。


[1]  此处也有例外的情形。如其中一种盐为磷酸盐或砷酸盐,则此说不确,也就是为何这类盐难于分析的原因。


[2] 我只读过其中的7期,***读到的是1802年那一期,但我相信后来该书出了12期。




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。

但是也要承认,迄今止,还没有人能完全驳倒它。认可这一观点显然意味着:这样我们就能解释一个期为人所知但又没有得到很好说明的现象,也即,如果将气体储存在两个密闭容中,在它们之间有一个小孔相连,并静置于一个保持恒温的地方,那么,一段时过后我们再检测就会发现,两个容器都同样发生了等量扩散。如果我将氢气充满一个小玻璃瓶,在另一个小玻璃瓶中充满空气或碳酸气,将两个瓶子用一根2英尺的细管相连;而且,将含氢气的小玻璃瓶置于高处,含二氧化碳小玻璃瓶置于其下方,此时,虽氢气**轻,但它不会继续保持在高处的瓶中,虽二氧化碳**重,它也不会继续保持在低处的瓶中,因此我们发现两种气体发生了等量的扩散。




戴维发现光气或氯碳酸,这场争论对化学科学的发展也富有建性。双方孰胜孰负已无关紧要。苏州MEK电话

盖·吕萨克和泰纳尔向学会报告了他们在研究氯气和盐酸气发现的一些非常有趣和重要的实验现象。苏州溶剂油送货上门

并且,由于该物质*以这一个比例结合,那么可以说一个铋子的重量是氧原子重量的九倍。如此一来就可以对简单物质中的原子重量加以定。下表示出了一些这种重量的数据(其中结合的氧设定为一原子),这些重量都是从目前已有的比较好的数据中导出的这些物质的原子重量如除以比重就可以给出原子的相对尺寸。据此,下表示了一些比重已知的原子的相对体积。


没有数据可用来确定原子的形状。人们普遍认为,原子为球体状或是回转椭体。我们还难以接受这种观点,并且以我们现有的知识,我们几乎也不可能一探竟。


可能的情形是,各种原质至少以三种比例与所有的基质结合。但这类化合物很大一部分仍属未知。关于氧化合物取得的进展比较大,但也还许多有待研究。很程度上是由于几种基质的稀缺性,化学家还未能对其开展充分的实验研究。对氯合物已开展了大量的研究,但因发现溴和碘的时间并不长,化学家尚未来得及开必要的实验,考察溴和碘如何与其他基质结合。




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