誰發明了化學式? 化學家的發現和發明是什麼?

發布 歷史 2024-05-04
9個回答
  1. 匿名使用者2024-01-28

    化學方程式的發明離不開一代鍊金術士的不懈努力。 許多偉大的科學家都參與了煉金術的偉大事業,如羅吉爾·培根(英國方濟各會修道士、哲學家、鍊金術士)、羅伯特·波義耳(現代化學之父)和牛頓。

  2. 匿名使用者2024-01-27

    諾比爾發明了甘油炸藥。 拉姆齊發現了惰性元素。 Moissan發現了氟元素分析。

    門捷列夫發現了元素週期律。 Suyer 研究有機染料和芳香族化合物。 奧斯特瓦爾德提出了化學平衡和反應速度的原理。

    化學的自然規律也與人類生存巨集觀世界中物質和材料的物理和化學性質密切相關。 化學作為連線微觀和巨集觀物質世界的重要橋梁,是人類認識和改造物質世界的主要方法和手段之一。

    化學:

    化學是一門自然科學,主要在分子和原子水平上,研究物質的組成、性質、結構和變化規律,創造新的物質(本質是自然界中不存在的分子)。 世界是由物質組成的,變化有兩種主要形式:化學和物理變化(以及核反應)。 與研究較小尺度的粒子物理學和核物理學不同,化學研究原子、分子、離子(團簇)、化學鍵、分子間作用力和其他相互作用的材料結構。

  3. 匿名使用者2024-01-26

    化學家的發明推動了人類的進步和發展。 正是為了服務人類,才能使人做不到的事情,現代工人缺乏這種工業文明,使人們不用花費大量體力去做一項任務就能完成,幾百年的工業文明成就,比幾千年的人類成就, 有很大的用處。

    化學家對化學元素感興趣。

    原子、分子以及它們如何相互作用。 化學家還研究和測試藥物、炸藥和其他東西。 化學是一門非常重要的科學,因為大多數新藥都是通過化學技術開發的。

    化學家代表。

    1.居里夫人。

    居里夫人(1867-1934)是法國波蘭血統。

    研究放射性現象的科學家發現了兩種放射性元素,鐳和釙。

    他一生中兩次獲得諾貝爾獎。

    作為一位傑出的科學家,居里夫人產生了普通科學家所沒有的社會影響。 特別是因為她是成功女性的先驅,她的榜樣激勵了很多人。

    2.巴斯德。

    巴斯德於1822年出生於法國東部的多爾鎮。 他曾就讀於巴黎大學,主修自然科學。 他的天賦在學生時代並沒有表現出來,他的一位教授將他的化學成績評為“及格”。

    但1847年獲得博士學位的巴斯德很快就證明,教授的判斷還為時過早,年僅二十六歲的巴斯德對酒石酸映象異構體的鑑定是有罪的。

    研究並躍入著名化學家的行列。

  4. 匿名使用者2024-01-25

    火藥和造紙與化學有關。

    火藥的原理:它是由硝石的熱分解產生的。

    氧氣,與硫和碳反應,分別生成二氧化硫和二氧化碳。

    造紙原理:對破碎的纖維漿進行漂白的應用屬於化學應用。

  5. 匿名使用者2024-01-24

    火藥的發明重塑了化學生產的知識。

    火藥是由硝酸鉀、木炭和硫磺的機械混合物製成的黑色或棕色炸藥,最初以粉末形式,後來以不同大小的顆粒形式製成,可用於不同的目的,在引入無煙火藥之前一直被用作唯一的軍用推進劑。

  6. 匿名使用者2024-01-23

    在中國古代的四大發明中,火藥與化學有關。

    1.火藥中含有硫、硝酸鹽和碳,將其研磨成粉末,然後加入皂角(含碳),構成高度易燃藥物。 一種可以通過某種外部激發脈衝的作用引起自我維持爆炸的物質。 爆炸是炸藥中化學反應區的傳播速度大於炸藥中聲速的現象,是炸藥中典型的能量釋放形式。

    2、炸藥的效能主要表現為爆熱、爆轟能力、爆轟速度和爆轟壓力。 爆炸熱是在一定條件下,單位質量炸藥散發的熱量,由炸藥的元素組成、化學結構和反應條件決定。

  7. 匿名使用者2024-01-22

    火藥和紙。

    火藥原理:硝石受熱分解產生氧氣,與硫、二氧化碳反應分別生成二氧化硫和二氧化碳。

  8. 匿名使用者2024-01-21

    鈉氦被接納。

    氦是宇宙中第二豐富的元素,是七種難以與其他元素相互作用的惰性氣態元素之一。 然而,在極端條件下,惰性氣體可以分為兩類:氪氣、氙氣和氡氣相對活躍,而氬氣、氖氣和氦氣則非常無動於衷。

    2016年,中國研究人員創造了一種氦化合物:相當於110萬個大氣壓的鈉氦。

    此前,研究人員還沒有找到將其他元素與氦配對的方法。 但一直以來,都沒有形成任何可以穩定存在的東西。 最常見的例子是氦和其他元素的虛榮,它們可以在沒有共價鍵或離子鍵的情況下存在。

    在極低的溫度下,氦確實可以形成范德華力,但它非常弱,不能長時間維持。

    氦的強大穩定力源於其封閉殼層的電子構型:它的外殼處於完整狀態,沒有其他原子通過共享電子與其他原子結合的空間。 然而,在地球表面的環境中就是這種情況。

    作為宇宙中第二豐富的元素,氦在恆星和巨型氣態行星的組成中起著重要作用。 在外層空間或地球深處的極端條件下,它可能會遵循不尋常的模式。 現在,研究人員剛剛驗證了這種奇怪的現象。

    研究人員發現,通過“Pincha晶體結構**”模型,可以在極端壓力下形成穩定的氦化合物。 然後,他們在金剛石腔實驗中真正創造了一種從未見過的化合物:Na2He。

    實驗可以為氦原子和鈉原子提供相當於地球大氣壓110萬倍的條件。

  9. 匿名使用者2024-01-20

    1.化學不是任何人發明的,它是在化學本身中發現的,人們在古代就已經接觸過它,例如使用火。

    2、石神的古代化學主要是在巨集觀方面發展化學,推動化學發展的主要是鍊金術士。

    3.現代化學是在元素水平上研究化學,現在是微觀和瞬時水平的化學研究。

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房東,你的問題... 比較一般... 你可以提出一兩個問題,我會幫助你。 >>>More

10個回答2024-05-04

嗯,我想這和分子式是一樣的。

5個回答2024-05-04

酸:電離過程中產生的陽離子都是氫離子化合物,稱為酸,如:H2SO4(硫酸)、HCL(鹽酸)、HNO3(硝酸)鹼 >>>More

9個回答2024-05-04

呃。。。。。。它很長很煩人,如果你想要它,我也可以列出一些,一般是水、糖、各種離子、脂質(很長)、蛋白質(血紅蛋白、醣蛋白......總之,很多都是很煩人的,很長,很好,很厲害),還有尿素之類的廢物,反正你要知道,血液是混合物,而且有機物很多,估計兩天之內清單都做不完,到時候我再告訴你乙個資料, 不要害怕。 >>>More

21個回答2024-05-04

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