
门捷列夫发明了元素周期表吗
1、这张附在几乎每一本化学教材背后的彩色表格,相比起150年前门捷列夫从梦中拓下的版本,自然有了诸多改动和进步,然而,150年前的初心却得以贯之:从史料来看,当年那名圣彼得堡大学的年轻化学教授,之所以想要归纳总结出元素的规律,主要是为了备课。
2、不过,当时正在认真备课的化学家尚无从预知这本教材的生命力,而是深感头疼:当时世界上已知的化学元素共有63种,《化学原理》的上卷只整理了氢H、氧O、氮N、碳C等8个常见元素,如何将剩下的55个元素全部塞进下卷?
3、5“超重元素稳定岛”的预言及元素周期表的边界
4、1834年,也是一个寒冷的2月,门捷列夫出生在西伯利亚的托博尔斯克一个东正教家庭。该地曾为俄罗斯民族在乌拉尔山脉以东建立的第二座城市,西伯利亚的首府,但在门捷列夫所在的时代,托博尔斯克已经日渐衰落,最终会因错过西伯利亚大铁道而彻底沉寂。(门捷列夫发明了元素周期表吗)。
5、2016年6月8日,国际纯粹与应用化学联合会宣布,将合成化学元素第113号(缩写为Nh)、115号(Mc)、117号(Ts)和118号(Og)提名为化学新元素。
6、为了彻底解决这个问题,他又走出实验室,开始出外考察和整理收集资料。1859年,他去德国海德尔堡进行科学深造。两年中,他集中精力研究了物理化学,使他探索元素间内在联系的基础更扎实了。1862年,他对巴库油田进行了考察,对液体进行了深入研究,重测了一些元素的原子量,使他对元素的特性有了深刻的了解。1867年,他借应邀参加在法国举行的世界工业展览俄罗斯陈列馆工作的机会,参观和考察了法国、德国、比利时的许多化工厂、实验室,大开眼界,丰富了知识。这些实践活动,不仅增长了他认识自然的才干,而且对他发现元素周期律奠定了基础。门捷列夫又返回实验室,继续研究他的纸卡。他把重新测定过的原子量的元素,按照原子量的大小依次排列起来。他发现性质相似的元素,它们的原子量并不相近;相反,有些性质不同的元素,它们的原子量反而相近。他紧紧抓住元素的原子量与性质之间的相互关系,不停地研究着。他的脑子因过度紧张,而经常昏眩。但是,他的心血并没有白费,在1869年2月19日,他终于发现了元素周期律。他的周期律说明:简单物体的性质,以及元素化合物的形式和性质,都和元素原子量的大小有周期性的依赖关系。门捷列夫在排列元素表的过程中,又大胆指出,当时一些公认的原子量不准确。如那时金的原子量公认为按此在元素表中,金应排在锇、铱、铂的前面,因为它们被公认的原子量分别为而门捷列夫坚定地认为金应排列在这三种元素的后面,原子量都应重新测定。大家重测的结果,锇为铱为铂为而金是实践证实了门捷列夫的论断,也证明了周期律的正确性。
7、2015年12月30日,国际纯粹与应用化学联合会宣布第111118号元素存在,它们将由日本、俄罗斯和美国科学家命名。IUPAC官方宣布,元素周期表已经加入4个新元素。
8、这其中,对应同一卦象的元素就多了起来,这具体要怎么去分配,需要进一步跟进元素的试验结果和化学物理特征,进行区分。
9、需要推理揣摩的化学分支变成了一门真正的逻辑科学。尽管1906年,他因一票否决而与诺贝尔化学奖擦肩而过;但50年后,人们将第101位元素命名为门捷列夫,使他的名字流芳百世。门捷列夫认为,元素(以及它所形成的化合物)的性质随着原子量(20 世纪20年代,人们发现原子量并不是关键因素,原子序数才是)的变 化而呈周期性变化。
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11、后面,我们会给出元素和六十四卦的一个对应关系。(本文最后结论)
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13、门捷列夫对本生的实验室条件并不满意。他在自己的公寓里自建实验室,从结识的化学大师们手中购得准确的温度计等设备。其中一种实验器材是他自己设计的,如今被命名为门捷列夫比重瓶,可以准确地测量液体的密度。
14、1847年,失去父亲的门捷列夫随母亲来到彼得堡。1850年夏,门捷列夫进入父亲的母校——彼得堡师范学院学习。在那里,他学习了化学、物理、生物和教育学。由于当时高校编制的稀缺,基本上是“一个萝卜一个坑”,门捷列夫在随后的两年内担任大学的编外教员,开始了漫长的“转正”史。
15、 原子的核外电子排布和性质有明显的规律性,科学家们是按原子序数递增排列,将电子层数相同的元素放在同一行,将最外层电子数相同的元素放在同一列。
16、(4)蔡善钰著,王方定、张焕乔、赵葵主审.人造元素.上海科学普及出版社,2006
17、出于健康方面的考虑,门捷列夫本科毕业后拒绝了在师范学院继续深造的机会,计划前往气候更温和的南方城市敖德萨,那里有一座很棒的图书馆。然而,由于一些档案错误,他被意外送到了小城市辛菲罗波尔,近距离目睹了克里米亚战争。那里已近烽火前线,医院人满为患。较好值得庆幸的是,门捷列夫在那里遇到了一位出名的外科医生,诊断出他并未患上肺结核。
18、1789年,法国化学家拉瓦锡在他的专著《化学纲要》一书中,列出了世界上一张元素表。他把已知的33种元素分成了气体元素、非金属、金属、能成盐之土质等四类。但同时他也把一些物质,如光、石灰、镁土等都列入元素。
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20、“人工放射性元素”为早期称呼,后简称“合成元素”,俗称“人造元素”。
21、在海德堡,门捷列夫投靠在“本生电池”、“本生灯”的发明人门下。本生因实验爆炸失去了右眼,但提出了被称为“化学家眼睛”的光谱分析法。
22、清代徐寿大量地用这些生僻汉字对译西方的元素名后,它们的本义逐渐被人们淡忘了,所以大家才误以为它们是近代为了翻译化学元素所造出来的字。
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24、1856年5月,他几经辗转回到圣彼得堡,想要申请出国留学。在此前的几个月里,他教授数学和自然科学之余准备好了关于同构体的硕士论文。然而,师范学院已经关停。1856年10月,他在圣彼得堡大学用一篇《论硅化合物的结构》完成了硕士答辩。
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26、 开幕式在化学所礼堂举行,d委书记王笃金主持开幕式。他说,化学所在新时期办院方针的指导下,多年来坚持自己的定位,重视科学问题的研究,并一直把“弘扬科学精神、普及科学知识”作为自己的责任和义务。欢迎对化学科学有兴趣、对化学未来发展有热情的社会公众来到化学所,通过报告、交流、参观等系列活动进一步了解化学。
27、这种对应关系,刚好可以对应一个八卦,我们取这个卦序:
28、伊:颙勉諟訏典,褒珂采凤琛,应畴颁胄选,昆玉冠泉金。
29、另外7个元素(Na,Mg,Al,Si,P,S,Ci,)一层都有2个电子,第二层都有8个电子,第三层即最外层分别有1至7个电子。但这7个元素的化学性质都不稳定,必须以分子等形式共用外层电子,以达到最外层有8个电子的需要。
30、除第1周期外,同周期从左到右,第二周期元素较高正价由碱金属+1递增到氮元素+5(氟无正价,氧无较高正价),其他周期元素较高正价由碱金属+1递增到+非金属元素负价都由碳族-4递增到-
31、1860年9月3日是一个事后看起来非常关键的节点。当时,海德堡附近的卡尔斯鲁厄举办了首届国际化学大会,包括凯库勒、拜耳在内的140名出名欧洲化学家出席。来自意大利的坎尼扎罗号召用阿伏伽德罗发明的标准统一原子量、分子量的概念,解决纷争已久的分歧。
32、由宏观—微观模型预言,在114个质子和184个中子附近存在一个超重元素稳定岛。按照平均场理论预言,在120个质子和172个中子或126个质子和184个中子附近存在超重元素稳定岛。目前理论上尽管尚未确定稳定岛的区域,但都预言存在着超重元素稳定岛,这就意味着可能存在一个寿命比较长的超重原子核的区域。
33、自150年前门捷列夫初创元素周期表时排列63种自然元素,至30年后天然放射性元素的发现(历经40年)和人造元素的合成(跨越80年),将早期周期表的边界从92号元素推进到118号。其中人造元素总计为28种(含280多种放射性同位素和34种同质异能素),包括铀前元素2种,超铀元素26种,占元素总量的24%。
34、这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用,作为分析化学行为时十分有用的框架。
35、 同一周期内,从左到右,元素核外电子层数相同,最外层电子数依次递增,原子半径递减(零族元素除外)。失电子能力逐渐减弱,获电子能力逐渐增强,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。元素的较高正氧化数从左到右递增(没有正价的除外),较低负氧化数从左到右递增(一周期除外,第二周期的O、F元素除外)。
36、门捷列夫开授化学理论、化学史和有机化学方面的研讨课,并指导本科生的实验研究。因薪资微薄且不固定,门捷列夫时常为教育部的期刊撰稿,并接私教的活。在此期间他曾短暂地订婚,但随后遭遇悔婚。1859年的春天,编外教员门捷列夫终于出国留学,拿到了为期22个月的奖学金。他并没有立即选定一个地方,而是花了数月游历西欧。
37、元素周期表最后几位元素经常是以Uu开头的,其实这只是一种临时命名规则,叫IUPAC元素系统命名法。在这种命名法中,会为未发现元素和已发现但尚未正式命名的元素取一个临时西方文字名称并规定一个代用元素符号,使用拉丁文数字头以该元素之原子序来命名。
38、来源|中科院化学所 编辑|化学加
39、不过,幼年失怙并没有影响到他的学业。玛利亚鼓励他“耐心地寻找神圣和科学的真谛”。
40、这样一套科学的命名系统,具有便于取名、便于检索、便于排辈的优点,堪比当今的“有机化学命名规范”,而时代却超前600年,不得不让人佩服。
41、原子的核外电子排布和性质有明显的规律性,科学家们是按原子序数递增排列,将电子层数相同的元素放在同一行,将最外层电子数相同的元素放在同一列。
42、这样我们可以对每一个元素,和一个卦象对应起来,比如:
43、1869年2月17日,圣彼得堡大学自由经济学会会长霍德涅夫写信给门捷列夫,安排他去视察一个乳酪厂。在这封信的背面,门捷列夫一次写下了元素周期表,完整准确,有主副族之分。没有什么预演,一气呵成,以至于传闻他是做梦或者玩扑克牌时偶然得到。实际上,一切是水到渠成。一个月后,俄罗斯化学会收到了门捷列夫的一份科学报告,题目就是《元素的性质与其原子量的关系》。这实际上就是门捷列夫发现的化学元素周期律。
44、一般认为,ZZ>80的原子核称“重核”,Z>104的原子核称“超重核”。在合成“超铹元素”或称“锕系后元素”时遇到了瓶颈,因为在高通量反应堆中照射钚(采用239Pu靶)经中子级联俘获生成的新元素只能到100号(镄),其后元素β衰变不再发生;另外,要合成Z>102号元素也不能指望利用轻粒子引起的核反应,因为目前不能生产可称量的Z>100号元素,仅能生产到99号元素(制成254Es靶)。
45、一场城下之盟换来宋辽百年和平,后来又让这俩双双灭国-1月28日-聊个今天
46、注意到每个元素最后一个轨道的电子数区间:1至8之间,而且只有处于8是稳定的,还有个别是1的情况,特例。
47、(2)HoffmanDC,GhiorsoA.SeaborgGT.TheTransuraniumPeople.London:ImperialCollegePress,2000
48、韩:冲范徵偕旭,融谟朗璟逵,亶韶愉灏慥,令绪价蕃维。(无子国除,很悲催)
49、同一主族的元素的较高正价、较低负价均相同。(ⅥA、ⅦA、0族除外)
50、2015年12月30日,国际纯粹与应用化学联合会宣布第111118号元素存在,它们将由日本、俄罗斯和美国科学家命名。IUPAC官方宣布,元素周期表已经加入4个新元素。
51、俄国有机化学家齐宁(1812年-1880年)
52、元素周期表中第二周期(有两个电子层)的元素有八个。其中氖原子一层电子有2个,第二层电子有8个,Ne元素也是非常稳定的。氖元素至今未制得稳定化合物,在自然界中全部以单原子分子(氖气)形式存在。
53、稿费自然也是一门生财之道。门捷列夫很快开启了著作等数身、本本皆传世的高产人生。回国后花了不到4个月时间,门捷列夫完成了俄国历史上一本《有机化学》。该书不仅是前人资料的汇编,还加入了新的知识点。例如,他在书中提出了极限理论,认为甲烷CH4的碳氢比是所有碳氢化合物中较高的。
54、明朝朱元璋为子孙后代造的这些字,其实在汉代的《说文解字》、南北朝时期的《玉篇》、宋代的《广韵》和《集韵》里面都能查到。例如:秦王朱公锡的“锡”字,《说文解字》中解释为“银铅之间也”;永和王朱慎镭的“镭”字,《广韵》释为“壶也”,《集韵》释为“古瓶也”;长阳王朱恩钠的“钠”字,《玉篇》解释为“打铁”。