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來源: 發布時間:2023-02-21

亨利·卡文迪什一般指亨利·卡文迪許亨利·卡文迪許(HenryCavend,1731年10月10日——1810年2月24日),英國化學家、物理學家。1731年10月10日生于撒丁王國尼斯。1742—1748年在??思{學校讀書。1749—1753年期間在劍橋大學彼得學院求學。在倫敦定居后,卡文迪許在他父親的實驗室中當助手,做了大量的電學、化學研究工作。他的實驗研究持續達50年之久。1760年卡文迪許被選為倫敦皇家學會成員,1803年又被選為法國研究院的18名外籍會員之一。1810年2月24日,卡文迪許在倫敦逝世,終身未婚。中文名亨利·卡文迪許外文名HenryCavend國籍英國出生地撒丁王國尼斯出生日期1731年10月10日逝世日期1810年2月24日職業化學家,物理學家畢業院校劍橋大學彼得學院主要成就研究空氣組成測出萬有引力常數確定水是化合物而不是單質目錄1主要成就?化學領域?物理領域?推算地球密度2學術貢獻3化學研究?二氧化碳的發現?氫氣的發現?惰性氣體的觀察4物理研究?電學研究?稱量地球?扭秤實驗5趣聞軼事?科學怪人?視名利如浮云?實驗室?沉睡的手稿?專注又靦腆6 傳記亨利·卡文迪許主要成就編輯亨利·卡文迪許化學領域1784年左右,卡文迪許研究了空氣的組成。氬氣主要的用處就是它的惰性,可以保護一些容易與周圍物質發生反應的東西。臨沂高純氬廠家直銷

化學品中文名:氬;化學品英文名:argon;惰性氣體。本身,空氣中濃度高時有窒息危險。窒息癥狀表現為: 初出現呼吸加快注意力減退,肌肉運動失調,繼爾出現判斷力下降,失去所有感覺情緒不穩,全身疲乏,進爾出現惡心嘔吐衰弱,意識喪失,痙攣,昏睡,以致死亡。對環境無害,廢棄物可直接排放至大氣。中文名液氬外文名argon屬于惰性氣體目錄1理化特性2危險性3急救措施4消防措施5泄漏處理6操作和儲存7接觸控制8運輸信息液氬理化特性編輯外觀與性狀:無色、無味、無嗅的惰性氣體PH值:無意義熔點(℃):沸點(℃):相對密度(水=1):(℃)相對蒸氣密度(空氣=1):飽和蒸氣壓(KPa):(-179℃)燃燒熱(kj/mol):無意義臨界溫度:(℃)臨界壓力(MPa):辛醇/水分配系數對數:無資料閃點:無意義引燃溫度(℃):無意義上限%(v/v):無意義下限%(v/v):無意義溶解性:微溶于水和有機溶劑主要用途:用于焊接,不銹鋼制造,冶煉,以及半導體工業中的化學氣相淀積,晶體生長,熱氧化,外延擴散,多晶硅離子注入載流燒結。用作標準氣,零點氣等。金屬焊接“氬弧焊”。穩定性:穩定禁配物:無資料避免接觸的條件:高溫、明火。泰安比較好的高純氬價格是稀有氣體中在空氣中含量多的一個,由于在自然界中含量很多,氬是早發現的稀有氣體。

人類能夠有效利用氮氣的主要途徑是合成氨,但要求條件很高。近年來,人們在竭力弄清植物固氮的機理,爭取用化學的方法模擬生物固氮,來實現當溫和條件下開發利用空氣中的氮資源。氮主要用于合成氨,反應式為(條件為高壓,高溫、和催化劑。反應為可逆反應)還是合成纖維(錦綸、腈綸),合成樹脂,合成橡膠等的重要原料。氮是一種營養元素還可以用來制作化肥。例如:碳酸氫銨NH4HCO3,氯化銨NH4Cl,硝酸銨NH4NO3等等。由于單質N2在常況下異常穩定,人們常誤認為氮是一種化學性質不活潑的元素。實際上相反,元素氮有很高的化學活性。N的電負性(3.04) 次于F、O、Cl和Br,說明它能和其它元素形成較強的鍵。另外單質N2分子的穩定性恰好說明N原子的活潑性。問題是人們還沒有找到在常溫常壓下能使N2分子活化的有利條件。但在自然界中,植物根瘤上的一些細菌卻能夠在常溫常壓的低能量條件下,把空氣中的N2轉化為氮化合物,作為肥料供作物生長使用。所以固氮的研究一直是一個重要的科學研究課題。因此我們有必要詳細了解氮的成鍵特性和價鍵結構。

氬是 早發現的稀有氣體,它的符號為Ar(在1957年以前,它的符號為A)。[2]氬的發現解釋了為什么氮從空氣中提取的密度不同于分解氨獲取的。Ramsay在空氣中提取的氬中移除了所有氮,由其和熱的鎂反應實現的,形成固態的氮化鎂。他之后得到了一種不發生反應的氣體,當他檢查其光譜后,他看到了一組新的紅色和綠色的線,從而確認了這是一種新的元素。19世紀末期,英國物理學家瑞利勛爵發現瑞利勛爵利用空氣除雜制得的氮氣和從氨制得的氮氣的密度有大約是千分之一的差別。他在當時很有名望的英國《自然》雜志上發表了他的發現,并請大家幫他分析其中的原因。倫敦大學化學教授萊姆塞推斷空氣中的氮氣里可能含有一種較重的未知氣體。他們兩人又各自做了大量的實驗,終于發現了在空氣中還存在一種密度幾乎是氮氣密度一倍半的未知氣體。1894年8月13日,英國科學協會在牛津開會,瑞利作報告,根據馬丹 的建議,把新的氣體叫做argon(希臘文意思就是“不工作”、“懶惰”)。元素符號Ar。當然,當時發現的氬,實際上是氬和其他惰性氣體的混合氣體,正是因為氬在空氣中存在的惰性氣體的含量占優勢,所以它作為惰性氣體的 被發現。氬的發現是從千分之一微小的差別開始的。化學元素周期表零族(類)主族元素,符號Ar或A,原子序數18。

成為庫侖定律。他和法拉第共同主張電容器的電容會隨著極板間的介質不同而變化,提出了介電常數的概念,并推導出平板電容器的公式。他個將電勢概念大量應用對電學現象的解釋中。并通過大量實驗,提出了電勢與電流成正比的關系,這一關系1827年被歐姆重新發現,即歐姆定律。卡文迪許對電學的研究基本都沒有發表,詹姆斯·克拉克·麥克斯韋的五年致力于對卡文迪什個人實驗記錄的整理,于1879年出版了麥克斯韋注釋的《卡文迪許的電學研究》,卡文迪許在電學上成果才使世人知曉。亨利·卡文迪許稱量地球1797年卡文迪許完成了對地球密度的精確測量。他使用的裝置是約翰·米切爾設計,但米切爾本人不久去世,將裝置遺留給了沃拉斯頓,后被轉送給卡文迪許。裝置是由兩個重達350磅的鉛球和扭秤系統組成。為了消除氣流干擾,卡文迪許將裝置安裝在一個不透風的房間,自己則在室外用望遠鏡觀測扭矩的變化。之后他向皇家學會提交報告,給出了目前看來仍然比較精確的地球密度值。這一測量被稱為開創了“弱力測量的新時代”。很多文章稱卡文迪許求出了萬有引力常量,實際上卡文迪許當時只關心地球的密度,并沒有涉及其他。在博物館里,會在一些重要文物的玻璃專柜里填充氬氣,避免氧化。臨沂高純氬廠家直銷

化學性極不活潑,但是已制得其化合物——氟氬化氫。臨沂高純氬廠家直銷

氬的發現是從千分之一微小的差別開始的,是從小數點右邊第三位數字的差別引起的,不少化學元素的發現,許多科學技術的發明創造,都是從這種微小的差別開始的。[3]氬物理性質編輯氬氬在通常條件下為無色、無味氣體。有24種同位素,氬??、氬3?、氬3?是穩定的,其中氬??占。氬通電之后發出紅紫色的光。[2]熔點℃沸點℃氣體密度水中溶解度3/L在大氣中的含量氬化學性質編輯元素性質數據化學元素周期表零族(類)主族元素,符號Ar或A,原子序數18?;瘜W性質極不活躍,一般不生成化合物,但可與水、氫醌等形成籠狀化合物。[4]氬的化學性質極其穩定,一般不與其它元素化合。至今 在極端條件下制得的氬化合物氟氬化氫(HArF)。這個氟、氫和氬的化合物在-265℃才能保持穩定。此外,氬還可以作為客體分子,與水形成包合物。除了以上基態的物質外,已經發現含氬的離子和激發態配合物(像ArH和ArF),而根據理論計算顯示氬應該可以形成在室溫下穩定的化合物,雖然還沒有發現它們存在的線索。此外,2003年時有媒體報道ArF2的存在,但尚未證實。[2]原子序18[5]原子量[5]原子半徑[5]氬制備方法編輯裝有氬和汞蒸氣的能霓虹燈氬在地球大氣中的含量以體積計算為,而以質量計算為。臨沂高純氬廠家直銷

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