化学元素发现
118种化学元素发现史

118种化学元素发现史前5000年原子序82铅:Pb铅古人发现。
前4000年原子序29铜:Cu铜古人发现。
前3100年原子序51锑:Sb锑古人发现。
前2600原子序79金:Au金古人发现。
前2000年原子序26铁:Fe铁古人发现。
前1500年原子序80汞:Hg汞古希腊人发现。
三千年前原子序30锌:Zn锌中国古人发现。
前7世纪原子序50锡:Sn锡古人发现。
前600年原子序47银:Ag银古人发现。
317原子序33砷:As砷公元317年,中国葛洪从雄黄、松脂、硝石合炼制得,后由法国拉瓦锡确认为一种新元素。
1450原子序15磷:P磷1669年,德国人波兰特通过蒸发尿液发现。
1735原子序27钴:Co钴1735年,布兰特发现。
1735原子序78铂:Pt铂1735年,西班牙安东尼奥.乌洛阿在平托河金矿中发现,1748年有英国化学家W.沃森确认为一种新元素。
1751原子序28镍:Ni镍中国古人发现并使用。
1751年,瑞典矿物学家克朗斯塔特首先认为它是一种元素。
1766原子序1氢:H氢1766年,英国贵族亨利.卡文迪西(1731-1810)发现。
氢[hydrogen],金属氢[Hydrogenium]。
气体元素符号。
无色无臭无味。
是元素中最轻的。
工业上用途很广。
1770原子序16硫:S硫古人发现(法国拉瓦锡确定它为一种元素)。
1771原子序8氧:O氧1771年,英国普利斯特里和瑞典舍勒发现;中国古代科学家马和发现(有争议)。
1772原子序7氮:N氮1772年,瑞典化学家卡尔.威廉.舍勒和法国化学家拉瓦节和蘇格兰化学家丹尼尔.卢瑟福(1749-1819)同时发现氮气。
1774原子序17氯:Cl氯1774年,瑞典化学家舍勒发现氯气,1810年英国戴维指出它是一种元素。
1774原子序25锰:Mn锰1774年,瑞典舍勒从软锰矿中发现。
1778原子序42钼:Mo钼1778年,瑞典舍勒发现,1883年瑞典人盖尔姆最早制得。
化学元素周期表的发现

化学元素周期表的发现19世纪末,化学元素的研究进入了一个新的时代,化学家们开始着手研究可量化的特性,如原子量、电化学特性和谱学性质等。
这些努力为化学元素周期表的发现和发展奠定了坚实的基础。
下面,我们将详细地探究化学元素周期表的发现与发展。
1. 前身——元素分类法在化学元素周期表出现之前,诸多的元素缺乏系统化分类。
已知的元素数量不断增加,化学家们想方设法地对这些元素进行分类,以便更好地研究和理解它们的特性。
在这个过程中,许多元素被分成了不同的类别,但这些类别之间并没有太多的联系。
其中最具代表性的就是德国化学家约翰·沃尔夫的元素分类法。
他在1756年提出了这种分类法,通过观察合成的化合物,将元素分为热金属、冷金属、非金属、气体、地球和光明元素。
虽然这种元素分类法在出现之初曾得到了一定的认可,但随着元素数量的增加,它已无法满足准确描述元素的要求。
2. 开始——元素周期律虽然前身元素分类法的发展失败了,但化学家们的研究绝不会停止。
到了19世纪中后期,科学界开始注意到元素之间的相似性,并在此基础上形成了元素周期律的概念。
俄国化学家德米特里·门捷列夫成为了这一时期最重要的研究者之一。
1869年,门捷列夫首次提出了元素周期律。
他根据元素的物化性质,将70多个元素按照原子量的大小排列,发现了元素之间出现了一定的相似性。
在按照原子量排列的基础上,他将元素分为七个横排,称之为“周期”,并指出元素周期律在这个分类中的重要性。
3. 发展——物理元素周期表虽然门捷列夫首次提出了元素周期律,但它并不是一个完整的表格。
因此,化学家们对元素周期律进行了深入的研究和发展,以进一步了解元素之间的相似性和差异性。
在此过程中,物理元素周期表被首次提出。
俄国化学家尤金·加布里洛维奇于1869年推出了第一个物理周期表,该表是基于门捷列夫的元素周期律而建立的。
它规定了元素周期系统中的相对位置,并在原子序数的基础上将元素放置在不同的纵列中。
化学元素的发现及其名称符 的来历

112+种化学元素的发现及其名称符号的来历。
01氢HHydrogenium(Hydrogen)早在16世纪就有人发现金属在酸中可以产生一种能燃烧的气体,但没有继续进行进一步的研究。
最先把氢气收集起来并进行认真研究的是英国的卡文迪许,他在1781年发现锌和铁投到盐酸和稀硫酸中能够产生一种新气体,所产生的气体量是固定不变的,与所用酸的种类和酸的浓度都没有关系。
可惜他受了虚假的“燃素说”的欺骗,坚持认为水是一种元素,错过了新元素的发现。
后来拉瓦锡又重复了卡文迪许的实验,认为水不是一种元素而是氢和氧的化合物,并在1787年正式提出“氢”是一种元素,因为氢燃烧后的产物是水,便用拉丁文把它命名为“形成水的元素”。
并且以此为突破口进行研究,最终戳穿了“燃素说”的谎言。
现在日文里氢气的名称仍然是“水素”。
中文意译:由于氢气是最轻的气体,因此得名,从“轻”字音。
02氦HeHelium1868年,让桑和洛基尔在观察日全食的时候,分别同时从日冕光谱内发现一条新的黄色谱线,确定了太阳中含有一种新的元素,即氦,并认为它是属于太阳上的某个未知元素。
后来有人用无机酸处理沥青铀矿时得到一种不活泼气体,1895年英国科学家拉姆齐用光谱证明其就是氦。
以后又陆续从其他矿石、空气和天然气中发现了氦。
元素名来源于希腊文Helios,原意是“太阳”。
03锂LiLithium锂是继钾和钠后发现的又一碱金元素,但它在地壳中的含量比钾和钠少的多,而且化合物不多见,因此发现较晚。
发现它的是瑞典化学家贝齐里乌斯的学生阿尔费特森。
1817年,阿尔费特森在分析透锂长石时,最终发现一种新金属,贝齐里乌斯将这一新金属命名为Lithium,该词来自希腊文Lithos (石头)。
04铍BeBeryllium含铍的矿石有许多透明的、色彩美丽的变种,自古以来就是最名贵的宝石。
1798年,法国化学家沃克兰对绿柱石和祖母绿进行化学分析时发现了铍,后来维勒把它命名为Beryllium,它来源于铍的主要矿石──绿柱石的英文名称Beryl。
化学史第八章元素周期律的发现

2019年5月21日星期二
元素周期论--1896年3月6日发表 《元素属性和原子量的关系》
(1)按照原子量大小排列起来的元素, 在性质上呈现明显的周期性。
(2)原子量的大小决定元素的特征。 (3)应该预料到许多未知元素的发现, 例如类似铝和硅的,原子量位于65-75 之间的元素。
(4)当我们知道了某些元素的同类元素 后,有时可以修正该元素的原子量。
第一节 周期律发现前的准备工作
一、化学元素的发现方法
1、感性的直观方法 古代化学时期: 金、银、铜、铁、锡、铅、锌、汞 碳、硫磺
炼金术时期:1669年止 磷、砷、锑、铋
2019年5月21日星期二
2、古典化学分析方法 古典化学分析时期:
典型化学分析方法发现 钴、镍、锰 铂、氢、氮、氧、氯、铬、钼、钨、 铀、碲
2019年5月21日星期二
3、电解法
1807年 英国化学家戴维 利用250对锌片和铜片组成的电
堆,电解熔融苛性碱得到了钾和钠。
后来用同样的方法获得钙、镁、 锶、钡。
2019年5月21日星期二
资料
戴维
Davy,Humphry 英国化学家。
1778 年12月17日 生于英国康沃尔郡 彭赞斯,1829年5 月29日卒于瑞士日 内瓦 。
第一周期
Na=23 K=39
Mg=24 Ca=40
Al=27.3 Si=28 P=31
-=44
li=50? B=51
S=3 Cr=5
第二周期 第三周期
(Cu=63) Zn=65
-=68
-=72 As=75 Se=
Rb=85 Sr=87 (?Yt=88?) Zr=90 Nb=94 Mb=
(Ag=108) Cd=112
8种化学元素发现史

8种化学元素发现史化学元素的发现历史可以追溯到古代,但是确切的发现史始于18世纪,随着科学技术的进步,目前已经发现了118种化学元素。
本文将介绍这些元素的发现史。
1.氢(H):英国化学家亨利·卡文迪什于1766年首次发现。
2.氦(He):英国天文学家诺曼·洛克耳和爱德华·弗兰克兰于1868年从太阳光谱中发现。
3.锂(Li):瑞典化学家约瑟夫·火索尔于1817年从矿石中发现。
4.铍(Be):法国化学家路易·尼科拉·沃克伦和德国化学家弗里德里希·敏格尔于1798年独立发现。
5.硼(B):法国化学家约瑟夫·路易·盖-吕萨克于1808年从硼石中发现。
6.碳(C):古代人类就已经知道碳的存在,但是碳的本质直到1722年由英国化学家安东尼·拉夫涅尔才被证实。
7.氮(N):苏格兰化学家丹尼尔·拉瓦尼于1772年首次制备纯氮。
8.氧(O):瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒于1771年发现了氧。
9.氟(F):法国化学家亨利·赫一共诺布尔于1886年首次制备纯氟。
10.氖(Ne):英国化学家威廉·拉姆齐于1898年从液空气中分离出氖。
11.钠(Na):英国化学家汉弗莱·戴维和诺祖尔·威廉逊于1807年独立发现。
12.镁(Mg):英国化学家约瑟夫·布莱克于1755年从锰酸锂中发现。
13.铝(Al):丹麦化学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特尔与法国化学家皮埃尔·让·埃米尔·普勒维尔-德萨洛尔于1825年同时发现。
14.硅(Si):瑞典化学家约瑟夫·普托瑟于1823年从矽酸盐中发现。
15.磷(P):德国化学家亨利·布兰德于1669年首次从尿中提取磷。
16.硫(S):古代人类就已经知道硫的存在,但是瑞典化学家碧·约翰内斯·贝伦塔米于1777年首次提取纯硫。
化学元素的研究与发现

化学元素的研究与发现化学元素是构成物质的基本单元,是研究物质性质和反应机理的重要对象。
在人类历史上,对化学元素的研究与发现一直是化学领域中最为重要的课题之一。
本文将对化学元素的研究与发现进行探讨,从不同角度来看待这个重要的话题。
一、化学元素的定义化学元素是由一种具有独特物理化学性质的原子组成的物质,在同样条件下,原子的化学性质是相同的。
元素是由特定数量(原子序数)的质子构成的原子组成的,不同元素的原子核的质子数量是不同的。
元素的种类很多,包括金属、非金属和半金属元素,目前已知元素的数量为118种。
二、化学元素的发现在人类的漫长历史中,对于元素的认识和理解是逐渐建立起来的。
早在古代,人们就已经开始接触和使用一些化学元素,比如金属铜、铁、银等。
但当时的人们并没有对化学元素的概念有明确的认识和界定。
直至17世纪,化学元素才逐渐得到深入研究和理解,人们开始慢慢从杂乱无章的实验数据中分离出元素的概念。
法国化学家拉瓦锡是化学元素研究的先驱者之一。
他在18世纪末发现了燃烧和裂解的概念,进一步明确了元素的性质。
19世纪初,英国化学家道尔顿提出了原子学说,认为元素是由原子组成的。
这一理论为元素的研究和发现提供了理论基础。
20世纪初,元素的发现又取得了新的突破。
英国化学家门德莫在1908年提出了周期表,将元素按照其化学性质和原子序数排列,使得元素的研究和发现更加有条理和系统化。
此后,科学家们不断地发现新的元素,慢慢地完善了周期表,使得元素发现的工作变得更加高效和准确。
三、化学元素的研究化学元素的研究一直是化学领域中最重要的研究方向之一。
在元素的研究过程中,科学家们通过各种手段对元素的物理和化学性质进行了深入探究,使得人们对元素有了更为深刻和清晰的认识。
化学元素的研究可以从多个方面入手。
首先是从物理性质的角度来看待元素。
科学家们通过测量元素的原子半径、电子亲和力、电离能等物理性质参数,来研究元素的本质和特性。
其次是从化学性质的角度来看待元素。
化学元素发现史

(2)
原子序数为2的元素是氦[He]。
1868年8月8日,法国天文学家P.詹森和英国物理学家J.N.洛克耶尔在各自观测日全食时,用光谱分析仪研究了太阳光谱,发现有一条格外明亮的黄线,但不是钠线。经查明,这条黄线只能属于某种未知的新元素所发射出来的。他们俩人几乎同时把他们的发现以信件报告的形式分别寄给了法国巴黎科学院,引起了轰动。当时人们普遍认为这条谱线仅属于太阳上某个未知元素,称之为“太阳的元素”。
(13)
原子序数为13的元素是铝[Al]。
铝是在1825年由丹麦的H.C.奥斯忒用无水三氯化铝与钾汞齐作用,并蒸发掉汞以后得到金属铝。
1854年H.S.C.德维尔用金属钠还原氯化钠与氯化铝的熔盐,制得金属铝。
1886年年仅23岁的美国化学家C.M.霍尔和法国化学家P.L.埃鲁分别发明了电解氯化铝和冰晶石的熔盐制得金属铝的方法,使铝的成本大大降低,可以大规模生产,使铝成为可实用的金属。在这之前,铝属于贵重物质。法国皇帝在皇宫里用黄金餐具招待他的一般客人,而用铝制餐具招待尊贵客人。
硅的英文名称为SILICON,来源于拉丁文,原意为燧石。
(15)
原子序数为15的元素是磷[P]。
磷是在1669年由德国的H.布兰德制得的。H.布兰德在一次实验中,将砂、木炭、石灰等和尿混合,加热蒸馏,得到了一种十分美丽的物质,色白质软,能在黑暗的地方放出闪烁的亮光,在历史上第一次制出了磷。作为一个炼金家,H.布兰德忠于炼金术的传统,对磷的制取方法严加保密,但后来磷的样品以及制造方法的暗语还是被他人获得。
H.卡文迪许研究了氢气的多种制法;研究了氢气的物理性质和化学性质;确定了氢气同空气混合爆鸣的体积比。
1787年,法国化学家拉瓦锡证明氢是一种单质并命名。
化学元素发现历史

化学元素的发现史1 H 氢 1766年,英国卡文迪许(731-1810)发现2 He 氦 1868年,法国天文学家让逊(1824-1907)和英国洛克尔(1836-1920)利用太阳光谱发现。
1895年,英国化学家莱姆塞制得。
3 Li 锂 1817年,瑞典人J.A.阿弗事聪在分析锂长石时发现4 Be 铍 1798年,法国路易.尼古拉.沃克兰发现5 B 硼 1808年,英国戴维、法国盖.吕萨克和泰纳尔发现并制得6 C 碳古人发现7 N 氮 1772年,瑞典舍勒和丹麦卢瑟福同时发现氮气,后由法国拉瓦锡确认为一种新元素 8 O 氧 1771年,英国普利斯特里和瑞典舍勒发现9 F 氟 1786年化学家预言氟元素存在,1886年由法国化学家莫瓦桑用电解法制得氟气而证实10 Ne 氖 1898年,英国化学家莱姆塞和瑞利发现11 Na 钠 1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得12 Mg 镁 1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得13 Al 铝中国古人发现并使用。
(1825年,丹麦H.C.奥斯特用无水氯化铝与钾汞齐作用,蒸发掉汞后制得)14 Si 硅 1823年,瑞典化学家贝采尼乌斯发现它为一种元素15 P 磷 1669年,德国人波兰特通过蒸发尿液发现16 S 硫古人发现(法国拉瓦锡确定它为一种元素)17 Cl 氯 1774年,瑞典化学家舍勒发现氯气,1810年英国戴维指出它是一种元素18 Ar 氩 1894年,英国化学家瑞利和莱姆塞发现19 K 钾 1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得20 Ca 钙 1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得 21 Sc 钪 1879年,瑞典人尼尔逊发现22 Ti 钛 1791年,英国人马克.格列戈尔从矿石中发现23 V 钒 1831年,瑞典瑟夫斯特木研究黄铅矿时发现,1867年英国罗斯特首次制得金属钒24 Cr 铬 1797年,法国路易.尼古拉.沃克兰在分析铬铅矿时发现25 Mn 锰 1774年,瑞典舍勒从软锰矿中发现26 Fe 铁古人发现27 Co 钴 1735年,布兰特发现28 Ni 镍中国古人发现并使用。
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(2) 炼丹家的服务对象大多是君王、贵族或他们的自我需要。 与劳动人民的生活隔得很远,只是少数人的专利品,人民群众是 无从接触到这些积累的化学知识的。
天然硫
中西方炼金师都很重视硫。这也硫磺的易燃 性和他能够与多种金属形成不同颜色的硫化物 有关。认为硫是可燃性的化身,是组成一切物 体的要素之一。
我国炼丹家首先用硫、硝石和木炭的混合物 制成了黑色火药。
不论在西方或是我国,古代
人们都把硫用于医药。在李时 珍的《本草纲目》中讲到硫在 医药中的作用时说:治腰肾久 冷,除冷风顽痹亲热,生用治 疥解。在《神农本草经》中还 提到:石硫黄能化金、银、铜、 铁,奇物。吴普(华陀的学生) 《本草》今也说:硫黄能合金、 银、铜、铁。这说明我国古代 已经认识到硫黄能与金属化合 的化学作用。
(5) 不注重理论研讨,将理论基础建立在阴阳五行上,炼丹家 又往往随意演译、解释,没有科学的态度。这使得后来者没有线 索,无从把据,感到扑朔迷离,所有这些导致了实验事实不能上 升为理论。
沈括和他的《梦溪笔谈》
沈括(公元103l一1095年),吴兴(今 浙江杭州)人,出身于官僚家庭,于公 元1062年中进士。沈括一生仕途坎坷, 但在迭荡的一生中,沈括却在我国古代 石油开发、制盐和炼铜技术上,做出了 杰出的贡献。英国科学史家李·约瑟 (Joseph Needham)赞许沈括是“中国整 个科学史中最卓越的人物”,赞许他的 著作《梦溪笔谈》是“中国科学史中最 卓越的论著”。
科学家在寻找元素这个课题上曾花费了几百年的时间。这 里付出了很多的劳动,也出现了很多聪明而又有发明才干的 人物。 本章就用说故事的方式,给大家讲讲元素的一些最 重要的发现过程和它们的发现者。
古代元素发现史
金、银、硫在自然界当中存在单质形式,是最早被人们发 现的化学元素。
金在自然界中绝大部分以单质状态存 在.在许多河流的沙床上,它和砂子混 和在一起;在一些岩石中,它和岩石掺 杂成块.由于它的化学惰性,使它不论 在哪里,都不受空气和水的作用,发出 它固有的黄色光辉.吸引着人们的注 意.因此,它在人类生活的最初时期就 被人们发现了.它被认为是人类最早发 现的化学元素之一. 据说,现存的最大 的天然金块重36公斤.
陨铁中的镍和钴呈高低层相间分布,这种层状分布 结构只能从高温每一万年冷却几度的条件下生成,而 这个条件是人工无法完成的。
中国多处出土了铁刃铜器。
地球文化进入铁器时代以前的 包铁青铜器
新疆大陨铁
最后被发现的就是汞。
天然的硫化汞又称砾砂,或丹砂。由于它具有鲜 红的色泽。因而很早就被人们用来作为红色的颜料。 我国《诗经·兼茵》章有“额如我渥丹”句,就是说 这个人的容貌美好,如涂了丹砂一样。
(3) 各门各派,壁垒森严。各派抱着自己的研究结果,秘而不 宣,甚或用晦涩的隐语、符号来表示,给后人整理、研究增添不 少的困难。各派说教不一,炼丹家多独处深山古刹,交流研讨少, 大多固步自封,使后人积累面窄,继承的知识有限,这种一脉相 传的结果往往导致失传。
(4) 研究面窄,从《抱朴子》中可以看出,其研究对象多为砷、 汞、铅、硫、金、银等元素。实验方法单一守旧,因袭前人变化 很小,多采用加热、升华等方法,蒸馏等简单操作基本上都没有, 大大缩小了认识范围。
当时这位欧洲人惊奇地看到我国人民用煤作燃料,甚为惊奇。 英国到十三世纪初才在北部设矿采煤。
焦炭
来说说有趣的C-14 ^ ^ 量:很少
半衰期:5730年 检测:生物体年代
铜被冶炼出来了,但是纯铜制成的物件太软,容易弯曲, 并且很快就钝了。人们接着又发现把锡掺到铜里去,可以 制成铜锡合金--青铜。 青铜熔解所需的温度比纯铜低,这 就使青铜器的熔炼和制作比纯铜容易得多。青铜比纯铜坚 硬,使人们制成的劳动工具和武器有了很大改进。假如我 们把锡的硬度定为5,那么铜的硬度就是30,而青铜的硬 度则是100—150。
在汉朝司马迁所著的《史记·秦始皇本纪》中记述 有:“以水银为百川、江河、大海,机相灌输,上 具天文,下具地理” 。是叙述秦始皇在自营坟墓, 用大量水银保护他的棺材,数量上也许有些夸大, 事实上还是相当可观。
启迪篇——中国古代化学代表人物与著作
中国炼丹术自汉初兴起,在它得到巨大发展的400余年 里,曾涌现许多卓越的炼丹家,炼丹大师狐刚子、葛洪就 是汉代时期的杰出代表。
最初,由于人们取得的银的量很 少。使得它的价值比金还贵。在大 约公元前1780-1580年间埃及王朝的 法典中规定,银的价值是金的两倍。 甚至到十七世纪,在日本,银和金 的价值还是相等的。
银锭
金的比重特别大,大到19.3g/cm3。早在远 古时代人们就利用金、银的比重、颜色、焰色 反应等来检测金银的真伪和纯度。科学史中流 传的希腊公元前2世纪的科学家鉴别真伪金制 皇冠的故事就是一个很好的例子。
可能第一个被使用的非金属元素— 硫
在自然界中存在有单质状态。 每次火山爆发都会把地下大量的硫 带到地面。硫还和多种金属形成硫 化物和各种硫酸盐,广泛存在自然 界中。
在西方,古代人们认为硫燃烧所 形成的浓厚的烟和强烈的臭味能够 驱除魔鬼。
大约在4000年前,埃及人已经使 用硫燃烧形成的二氧化硫漂白布匹。
自然界当中也存在着较少的单质铜,距今大 约4000年前的新石器时代的晚期,夏朝已开始 使用红铜,即天然铜。
古代的七种金属:金、银、铜、铁、锡、铅和汞--金属 “七宝”,其中金、银在自然界中有单质形式存在。其他 的又是通过什么方式得到的呢?还好,人类在元年前50 万年就掌握了火。
天然存在的金、 银、硫
从人类新石器时代开始制造陶器起,炭黑就被用来做为黑 色颜料制造黑陶.
由石器时代进人青铜时代的时期中,木炭不仅被人类用作 燃料,而且还被用作还原剂.
随着冶金工业的发展,人们在寻找比木炭更廉价的燃料和 还原剂。这样,人们找到了煤。
根据古代文献的记载,我国人民在汉朝就已经知道煤可燃烧。 元朝初期,来我国的意大利人马可·波罗在归国后所作的游记 中,曾把“用石作燃料”列为专章介绍。
宋应星与《天工开物》
宋应星(公元1587—1661),字长皮,江西省奉新县雅溪乡 人。他是我国明代著名的科学家,其所著《天工开物》一书、 是我国和世界科学史上第一部有关农业和手工业技术的百科 全书。
《天工开物》全书详细叙述了各种农作物和工业原料的种 类、产地、生产技术和工艺装备,以及一些生产组织经验, 既有大量确切的数据,又绘制了一百二十三幅插图。全书分 上、中、下三卷,又细分做十八卷。上卷记载了谷物豆麻的 栽培和加工方法,蚕丝的纺织和染色技术,以及制盐、制糖 工艺。中卷内容包括砖瓦、陶瓷的制作,车船的建造,金属 的铸锻,煤炭、石灰、硫黄、白矾的开采和烧制,以及榨油、 造纸方法等。下卷记述金属矿物的开采和冶炼,兵器的制造, 颜料、酒曲的生产,以及珠玉的采集加工等。
葛洪于46岁左右便辞官隐居于 广东罗浮山炼丹终老。他一生的 著作很多.范围也很广,关于炼 丹术方面主要是《抱朴子·内篇》。
这部著作的内容是非常丰富的, 但他的原文中有些语言是过于隐 晦的。
从狐刚子的著作、葛洪的《抱朴子》中我们能看出我国古代炼 丹术士已经做了许多化学实验,积累了大量化学事实,但为什么 没有在中国形成化学学科?我们从葛洪和《抱朴子》可以看到一些 原因:
狐刚子名狐丘,又叫胡罡子,东汉未年的炼丹家,著有 《五金粉图决》、《出金矿图录》、《河车经》、《玄珠经》 等。
葛洪与《抱朴子》
葛洪(公元284-564)号彬川,别号把子真。白号抱朴子, 江苏丹阳切容县人。其祖父曾出任过三国时期吴国的大 官。可以说是世代官宦,他个人也曾任晋朝的“关内 侯”。
葛洪的炼丹术可谓一脉相承, 由左慈至他的祖父葛玄而至郑隐 而最后传到他。其间只另师从过 南海太守鲍玄。
他的著作都具有珍贵的历史价值和科学价值。如在"五金 "卷中,宋应星是世界上第一个科学地论述锌和铜锌合金 (黄铜)的科学家。他明确指出,锌是一种新金属,并且 首次记载了它的冶炼方法。这是我国古代金属冶炼史上的 重要成就之一。使中国在很长一段时间里成为世界上唯一 能大规模炼锌的国家。宋应星记载的用金属锌代替锌化合 物(炉甘石)炼制黄铜的方法,是人类历史上用铜和锌两 种金属直接熔融而得黄铜的最早记录。
现存于俄罗斯的最 大金块
金、银最早被人们用来制作装饰品,后来作为货 币.这两种应用一直传到今天.
纪元前2000年以前,埃及人已经用镀金、包金和镶金 的器物,并且把金丝用在刺绣上.在我国西周时代的墓 葬里出土有包在铜矛、车衡两端的条形、圆形、人字形、 三角形金片,还有包金兽面、包金回泡等等.
银在自然界中虽然也有单质状态,但是大部分是化合物状态。 因而它的发现要比金晚.一般认为在限今5500一6000年以前。 据说,曾经发现最大的银块重13.5吨。天然银多半是和金、汞、 锑、铜或铂成合金。天然金几乎总是与少量银成合金。我国古 代已知的琥珀金,就是一种天然的金、银合金,含银约20%。
从表中可以发现, 随着时代的前进,青 铜中铅的含量增大。 青铜中铅的增加对于 液态合金流动性的提 高起了重要作用,使 铸件纹饰毕露。
不过,古代人对 于铅和锡的分别并不 是十分明确的。
称铅为黑铅,称锡 为白铅。
一般把中国青铜器文化的发展划分为三大阶段,即形 成期、鼎盛时期和转变期。
形成期是指龙山时代,距今4500~4000年;
第三章、元素发现史
主讲人: 海洋学院应用化学
目前我们正式命名的有109种,其中存在自然界中的有88 种,另外的21种,是用人工方法在实验中制得的。
元素不是一朝一夕发现的。其中有很多种,古人已经知道, 可还是过了好几个世纪,才认清楚它们是元素,不是复合物 质。相反,有些复合物质却很久被人误以为是元素,因为早 先化学家不知道它们是可以分解的。还有一些元素,人们很 少遇到或人眼很难看到,结果就费了很大的力气才把它们找 到。