中国化学发展史
化学发展史ppt课件

2024/1/26
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古代化学成就及其影响
陶器与瓷器
古代中国、埃及等文明独立发明了陶器和瓷器,这些器皿 的制造过程中涉及到了复杂的化学反应和工艺。
染料与颜料
古代印度、埃及等文明掌握了丰富的染料和颜料制造技术 ,这些技术涉及到了多种化学反应和提纯方法。
金属冶炼与合金
古代文明如中国、欧洲等掌握了多种金属冶炼和合金制造 技术,这些技术对后来的工业革命和现代化学工业产生了 重要影响。
新能源的开发与利用
随着化石能源的枯竭,新能源的开发与利用成为当前的重要议题, 需要化学技术来支持。
生物医学与化学的交叉融合
生物医学领域的发展为化学提供了新的机遇,如药物设计、基因编 辑等。
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未来发展趋势预测
绿色化学的兴起
未来化学将更加注重环保和可持 续性,绿色化学技术将得到广泛
应用。
智能化化学的发展
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分析方法的发展
从定性分析到定量分析,化学分析方法不断完善,如沉淀法、重 量法、容量法等。
技术进步
随着科学技术的进步,化学分析技术也不断更新,如光谱分析、色 谱分析、质谱分析等。
分析方法与技术进步的意义
近代化学分析方法与技术进步为化学研究提供了强有力的工具,推 动了化学学科的快速发展。
02
化学的特点包括:实验性、理论 性、应用性和创新性。
4
化学发展史概述
古代化学
现代化学
炼金术、制陶、染色等工艺中积累的 化学知识。
物理化学、分析化学、有机化学等学 科的兴起。
近代化学
燃素说、原子论、分子学说等理论的 发展。
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课件目的与结构
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中国化学史 成就

瓷 器
遗憾万千的 近代
遗憾万千的 近代
近代尽管有李时珍等人的突 出成就,但统治者的闭关锁 国,夜郎自大,使得欧洲各 国科学发展迅速,而我国在 世界近代化学史几乎无一席 之地。
ห้องสมุดไป่ตู้ 成果突出的现 代
成果突出的现代
成果突出的现 代
1939年,中国化工专家侯德榜提出“联合制
碱法”,1939年侯德榜完成了世界上第一部
遗憾万千的 近代
3000多年前,我们祖先 发现石油。古书载“泽 中有火”即指地下流出 石油溢到水面而燃烧。 宋朝沈括 所著《梦溪 笔谈》第一次记载石油 的用途,并预言:“此 物必大行于世”。
遗憾万千的 近代
本草纲目
《本草纲目》是明朝伟大的医药 学家李时珍为修改古代医书的错误 而编,(1518-1593年)以毕生精 力,亲历实践,广收博采,实地考 察,对本草学进行了全面的整理总 结,历时29年编成,30余年心血的 结晶。共有52卷,载有药物1892种, 其中载有新药374种,收集医方 11096个,书中还绘制了1160幅精 美的插图,约190万字,分为16部、 60类 。
纵观古今,前事不忘,后事之师。 作为化学专业的学生,未来的化 学工作者,我们应当建立浓厚广 泛的兴趣,培养优良的学习工作 作风,树立正确的人生观和价值 观,广泛结识志同道合的人。切 勿夜郎自大,重蹈前人之覆辙。
中国化学史上的成就
主讲人:王 川 制作人:徐朝阳 段信磊
成果突出的现 代
邢有毅
邢其毅是一位造诣很深、洞察 力敏锐的有机化学家,他早在 50年代初就断言:在未来年代 里蛋白质和多肽化学必将成为 有机化学研究的前沿阵地。 1951年他就提出并进行蝎毒素 中多肽成分的研究,这个计划 比国外同行早15年。
中外化学发展历史-近代化学史

为了确定科学的化学,波义耳考虑到首先要解决化学中一个最 基本的概念:元素。
杰出的成就,不朽的贡献
波义耳在科学研究上的兴趣是多方面的。他曾研究过气体物理 学、气象、热学、光学、电和磁、无机化学、分析化学、化学
工艺、物质结构理论以及哲学、神学。其中成就突出的主要是 化学。
在对气体的研究中,得出了气体体积随压强而改变的规律。即 著名的波义耳-马略特定律。
在化学研究中,主张化学研究的目的在于认识物体的本性,因 而需要进行专门的实验收集观察到的事实。这样就必须使化学 摆脱从属于炼金术或医药学的地位,发展成为一门专为探索自 然界本质的独立科学。
象的氧化学说,为化学的进一步发展打开局面。 2. 化学的一些基本定律被发现。 3. 道尔顿(John Dalton 1766-1844)的化学原子说成为化学发
展中的一个里程碑。19世纪60年代原子-分子学说确立,成 为化学大步向前发展的新阶梯。
4. 19世纪,化学工业在欧洲繁荣发展,促进了化学上一系 列的发现和发明,为化学元素周期律的诞生提供了基础,也 为有机化学的产生和发展创造了条件。19世纪后期,物理化 学的发展显示出它的理论价值并初步显示出化学与物理学密 切的内在联系。
波义耳还强调实验方法和对自然界的观察是科学思维的基础, 提出了化学发展的科学途径。强调:“化学,为了完成其光荣 而又庄严的使命,必须抛弃古代传统的思辨方法,而象物理学 那样,立足于严密的实验基础之上。”
实验和观察是一切的基础
中国化学史对世界化学史的影响

中国化学史对世界化学史的影响摘要:[引言]中国是四大文明古国之一,在漫长的历史的长河中,唯一一个不曾间断一直发展到现在的文明就是华夏文明,中国古代科技的发展为世界的发展做出了突出贡献。
化学作为与我们息息相关的一门基础学科,在很长一的段历史时期内,中国的化学发展领跑着世界化学的发展,古代先贤的工作不但改善了我国的生活条件,更提高了世界人民的生活水平,以至于著名科学史家李约瑟说,中国是“整个化学最重要的根源”,“化学是地地道道从中国传出去的”[1]。
一:远古时期到秦一统时期在远古时期,中国古代化学就已经开始发展,并取得了辉煌的成就。
公元前一百七十万年前的元谋居民就已经开始使用火了,到公元前七十万到二十万年前,北京人不仅会使用火还可以保存火种,用火来烧烤食物。
进入原始社会后,七千多年前的河姆渡居民就制得了陶器,而距今五六千年前的半坡居民已经可以制作彩陶,在公元前三千五百年前的大汶口居民已经掌握了造酒的技术。
而在原始社会末期,我们的祖先已经掌握了青铜器的制作方法,随后进入的奴隶社会,在商朝时,我国的青铜器到达顶峰,司母戊鼎,四羊方尊彰显了我国青铜器的水平,在四川,三星堆文化蓬勃发展,其青铜雕塑弥补了我国在该领域的空白。
春秋战国时期,诸侯混战争霸,我国的思想界第一次大解放,各个诸侯为了成为霸主,积极发展经济,这时期,科技也得到极大的提升,铁器进入了人们的生活中,相比于青铜器,铁器在农业生产中更为方便,而此时我国的大思想家墨子也提出了对世界的理解中也阐述了最朴素的原子思想。
这个时期中国化学与世界化学基本保持着同步发展,都处于萌芽时期,在实践经验的直接启发下经过长期摸索得到最早的化学工艺,但还没有形成化学知识。
而由于地理相隔,各个古代文明之间难以获得交流,世界化学发展处于孤立状态,但每个文明都有自己的领先之处。
二张骞通西域到唐宋时期西汉时期,由于政治需要,张骞通西域,我国与世界开始有了交往,此后的一千多年的时间内,我国的发展一直领先于世界,而有了交流,中国在化学上取得的成就也开始影响着世界化学史的进程,虽然在那时的交通很不发达,没有便捷的通讯工具,化学被炼丹术、炼金术所控制。
化学发展史课件

第八页,共38页。
化学之父——拉瓦锡
⑴1771年拉瓦锡建立了氧化学说,彻底推翻了燃素说的燃烧学说。
并确立用实验证明了 “质量守恒定律”从此化学进入了定量化
学(即近代化学)时期。
拉瓦锡
⑵拉瓦锡列出了第一张33种化学元素一览表A,.为L现.L代av化o学is奠ie下r 了基
础。
1743 ~ 1794 (法
的应用,正是这些应用,极大地促进了当时社会生产力的发展,成 为人类进步的标志。今天,化学作为一门基础学科,在科学技术和 社会生活的方方面面正起着越来越大的作用。从古至今,伴随着人
类社会的进步,化学发展主要经历怎样的历史演变呢?
第二页,共38页。
一、古代化学时期 二、近代化学时期
三、现代化学时期
第三页,共38页。
①商代冶炼青铜器、春秋战国时期冶铁。 ②我国古代的四大发明中的火药、造纸。
古代化学时期的主要特点:无“化学”之名,以实用为主。中心:
中国、埃及。中国在17世纪前的科学文化成就占世界近75%,许
多发明创造被世界所公认,在世界上产生深远的影响。
第五页,共38页。
3.燃素化学时期。从1650年到1775年,随着冶金工业和实验室经 验的积累,人们总结感性知识,认为可燃物能够燃烧是因为它含 有燃素,燃烧的过程是可燃物中燃素放出的过程,可燃物放出燃 素后成为灰烬。
二.填空题:
1.化学是在 分子、原子 的层次上研究物质的 组成、
结构 、 性质 以及 变化规律的基础的自然科学。
2. 道尔顿 和 阿伏伽德罗 等科学家的研究,得出一
个重要的结论:物质是由 分子和 原子 构成的,分子中
是 原子的重新的组基合础。 化学变化
3.物质是由 元素组成的。
第二节化学发展史

空气中氮气和氧气的发现 元素周期律
1911年,卢瑟福提出原子的有核模型
解释许多自然现象 分类有序的研究物质
现 20世纪 代
英国
中国 中国 中国 中工业进步的象征
说明人工合成有生命活性物质 首次为人类揭开生命的奥秘做出了 贡献
中国化学研究进入分子、原子操纵时代。 改变人们对古体结构的原有认识,相关成 果广泛应用于材料学、生物学等领域。
第二节化学发展史
人类古代的化学知识
化学发展史
近代化学理论的建立
化学为人类文明的发展所做的贡献
知识规律方法
1、化学的由来: 化学的历史渊源古老,从人类会使用火就开始了最早的化学实验活动,但当时这只是一 种经验的积累。化学知识的形成、化学的发展经历了漫长而曲折的道路,化学的发展 主要经历了以下几个时期: (1)、化学的萌芽时期:从远古到公元前1500年,人类学会在熊熊烈火中由黏土制出陶 器、由矿石烧出金属等。 (2)、炼丹和医药化学时期:约从公元前1500年到公元1650年,化学被炼丹、炼金术所 控制。 (3)、燃素化学时期:从1650年到1775年,是近代化学的孕育期,这一阶段开始的标志 是英国科学家波义耳为化学元素指明科学的概念。 (4)、定量化学时期:从1775年到1900年,是近代化学的发展时期。1775年前后,拉瓦 锡用定量化学实验阐述了燃烧的氧化学说,开创了定量化学时期,使化学沿着正确的 轨道发展。自从用原子—分子理论来研究化学,化学才真正成为一门科学。 (5)、相互渗透时期:这个时期基本上从20世纪初开始的,是现代化学时期。
2、化学发展史
时代或年代
技术、理论的发明和发展 炼铜 冶铁炼钢 代表人和国家 中国 中国 历史作用 进入铜器时代 进入铁器时代
古 商代 代 春秋战国
中国化学工程发展史上的四件大事
huaxue gongcheng fazhanshi化学工程发展史history of chemical engineering过滤、蒸发、蒸馏、结晶、干燥等单元操作在生产中的应用,已有几千年的历史,据考古发现,至少在10000年以前中国人已掌握了用窑穴烧制陶器的技艺,5000年以前已通过利用日光蒸发海水、结晶制盐;埃及人在5000年以前的第三王朝时期开始酿造葡萄酒,并在生产过程中用布袋对葡萄汁进行过滤。
但在相当长的时期里,这些操作都是规模很小的手工作业。
作为现代工程学科之一的化学工程,则是在19世纪下半叶随着大规模制造化学产品的生产过程的发展而出现的,经过100多年的发展,化学工程已经成为一门有独特研究对象和完整体系的工程学科。
化学工程的萌芽法国革命时期出现的吕布兰法制碱,标志着化学工业的诞生。
到19世纪70年代,制碱、硫酸、化肥、煤化工等都已有了相当的规模,化学工业在19世纪出现了许多杰出的成就。
例如:索尔维法制碱中所用的纯碱碳化塔,高达20余米,在其中同时进行化学吸收、结晶、沉降等过程,即使今天看来,也是一项了不起的成就。
但当时取得这些成就的人却认为他们自己是化学家,而没有意识到他们已经在履行化学工程师的职责。
化学工程概念的提出英国曼彻斯特地区的制碱业污染检查员G.E.戴维斯指出:化学工业发展中所面临的许多问题往往是工程问题。
各种化工生产工艺,都是由为数不多的基本操作如蒸馏、蒸发、干燥、过滤、吸收和萃取组成的,可以对它们进行综合的研究和分析,化学工程将成为继土木工程、机械工程、电气工程之后的第四门工程学科。
但戴维斯的观点当时在英国没有被普遍接受。
1880年他发起成立英国化学工程师协会,未获成功。
尽管如此,戴维斯仍继续根据自己的观点搜集资料,进行整理分析。
1887~1888年,他在曼彻斯特工学院作了12次演讲,系统阐述了化学工程的任务、作用和研究对象。
这些演讲的内容后来陆续发表在曼彻斯特出版的《化工贸易杂志》上,并在此基础上写成了《化学工程手册》,于1901年出版。
化学发展史_侯德榜:侯氏制碱法
标题侯德榜:侯氏制碱法的创造者关键词侯氏制碱法/联氨法/化学史内容许多工业部门,尤其是纺织、肥皂、造纸。
玻璃、火药等行业都需要大量用碱。
古代那种从草木灰中提取碱液,从盐湖水中取得天然碱的方法是远远不能满足需求的。
为此, 1775年法国科学院用10万法郎的悬赏征求可工业化的制碱方法。
1788年,勒布兰提出了以氯化钠为原料的制碱法,经过4年的努力,得到了一套完整的生产流程。
勒布兰制碱流程虽然在推广应用中不断地被完善,但是因为这方法主要是利用固相反应,又是高温操作,存在许多缺陷,生产不能连续,劳动强度大,煤耗量大,产品质量不高。
面对这些问题,许多人有意改革它。
到了1862年,比利时化学家索尔维实现了氨碱法的工业化。
由于这种新方法能连续生产,产量大,质量高,省劳动力。
废物容易处理,成本低廉,它很快取代了勒布兰法。
掌握索尔维制碱法的资本家为了独享此项技术成果,他们采取了严密的保密措施,使外人对此新技术一无所知。
一些技术专家想探索此项技术秘密,大都以失败告终。
不料这一秘密竞被一个中国人运用智慧摸索出来了。
这个人就是侯德榜。
披露索尔维制碱法的秘密侯德榜, 1890年8月9日生于福建闽侯农村。
少年时他学习1分刻苦,就是伏在水车上双脚不停地车水时,仍能捧着书本认真读书。
后来在姑母的资助下,他单身来到福州英华书院和闽皖路矿学堂读书。
毕业后曾在津浦铁路符离集车站做过工程练习生。
在工作之余,他抓紧时间学习,1911年考人清华留美预备学校。
经过3年的努力,他以10门功课1000分的优异成绩被保送到美国留学。
8年中,他先后在麻省理工学院、柏拉图学院、哥伦比亚大学攻读化学工程,1921年取得博士学位。
在国外留学时,他时刻怀念祖国,惦记着处于水深火热中的苦难同胞。
这时候,在纽约他遇到了赴美考察的陈调甫先生。
陈受爱国实业家范旭东委托,为在中国兴办碱业特地到美国来物色人才。
当陈先生介绍帝国主义国家不仅对我国采取技术封锁,而且利用我国缺碱而卡我国民族工业的脖子的情况时,具有强烈爱国心的侯德榜马上表示,“可以放弃在美国的舒适生活,立即返回祖国,用自己的知识报效祖国。
中国化工的发展史
中国化工的发展史一、古代化工在古代,中国化工主要以手工业为主,如酿酒、制陶、冶金等。
这个时期的化工技术虽然比较原始,但已经具备了一定的规模和水平。
例如,中国古代的酿酒技术已经相当成熟,酿出的酒品质优良。
此外,中国古代的制陶技术也十分发达,陶器品种繁多,质量上乘。
二、近代化工随着西方列强的入侵,中国开始接触到西方的工业技术,其中也包括化工技术。
在20世纪初,中国开始兴办近代化工企业,如盐业、染料、化肥等。
同时,中国的化学工业也逐渐形成了自己的特色,例如中国的天然染料和植物胶在国际市场上具有一定的地位。
三、现代化工随着中国改革开放的深入,中国的化工产业得到了迅速发展。
在这个时期,中国的化工企业数量和规模不断扩大,化工产品种类也日益丰富。
同时,中国的化工技术也在不断提高,逐渐接近国际先进水平。
例如,中国的石油化工、煤化工等领域已经具备了一定的实力和竞争力。
四、化工技术创新近年来,中国政府加大了对化工技术创新的支持力度,鼓励企业加大研发投入,提高自主创新能力。
在这个背景下,中国的化工技术创新取得了显著进展,例如新型催化剂、高效分离技术等方面的研究已经取得了重要突破。
五、绿色化工与可持续发展随着环境问题的日益严重,绿色化工和可持续发展已经成为全球化工领域的共同目标。
中国政府也积极推进绿色化工的发展,提倡清洁生产、低碳发展等理念,加强对化学工业的环境监管和管理力度。
在这个背景下,中国的绿色化工技术和环保产业得到了快速发展。
六、化工行业政策与法规中国政府对化工行业的管理非常严格,制定了一系列政策和法规来规范行业发展。
例如,《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规都对化工企业的安全生产和环保行为进行了规范和约束。
此外,中国政府还出台了一系列鼓励化工行业发展的政策措施,如税收优惠、资金扶持等。
七、国际合作与交流中国化工行业在发展过程中也非常注重国际合作与交流。
中国政府积极推动化工企业“走出去”,参与国际市场竞争。
第一章 化学发展简史
化学简史总题1.化学发展简史2.化学史上的中国人3.中国化学史上的“世界第一”4.化学史大事年表5.科学家与化学史6.古代和近代化学史7.与《绪言》有关的化学历史8.化学发展简史习题9.中外化学家简介1化学发展简史1.1、化学的前奏1.人类文明的起点——火的利用在几百万年以前,人类过着极其简单的原始生活,靠狩猎为生,吃的是生肉和野果。
根据考古学家的考证,至少在距今50万年以前,可以找到人类用火的证据,即北京周口店北京猿人生活过的地方发现了经火烧过的动物骨骼化石。
有了火,原始人从此告别了茹毛饮血的生活。
吃了熟食后人类增进了健康,智力也有所发展,提高了生存能力。
后来,人们又学会了摩擦生火和钻木取火,这样,火就可以随身携带了。
于是,人们不再是火种的看管者,而成了能够驾驭火的造火者。
火是人类用来发明工具和创造财富的武器,利用火能够产生各种各样化学反应这个特点,人类开始了制陶、冶金、酿造等工艺,进入了广阔的生产、生活天地。
2.历史悠久的工艺——制陶陶器是什么时候产生的,已很难考证。
对陶器的由来,说法不一,有人推测:人类最原始的生活用容器是用树枝编成的,为了使它耐火和致密无缝,往往在容器的内外抹上一层粘土。
这些容器在使用过程中,偶尔会被火烧着,其中的树枝都被烧掉了,但粘土不会着火,不但仍旧保留下来,而且变得更坚硬,比火烧前更好用。
这一偶然事件却给人们很大启发。
后来,人们干脆不再用树枝做骨架,开始有意识地将粘土捣碎。
用水调和,揉捏到很软的程度,再塑造成各种形状,放在太阳光底下晒干,最后架在篝火上烧制成最初的陶器。
大约距今1万年以前,中国开始出现烧制陶器的窑,成为最早生产陶器的国家。
陶器的发明,在制造技术上是一个重大的突破。
制陶过程改变了粘土的性质,使粘土的成分二氧化硅、三氧化二铝、碳酸钙、氧化镁等在烧制过程中发生了一系列的化学变化,使陶器具备了防水耐用的优良性质。
因此陶器不但有新的技术意义,而且有新的经济意义。
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International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
(Inner Mongolia)
(Tibet)
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Bronze Mirror
Wise and Benevolent Women, painted by Gu Kaizhi
(the celebrated painter of the Eastern Jin Dynasty, ca. 348~409)
copper smelting technology as documented in Tian Gong Kai Wu
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Tian Gong Kai Wu (天工开物) - The exploitation of the Works of Nature (1637 AD)
Shang Dynasty
17th Century BC – 11th Century BC
Pottery and cast-iron retort for steaming rice
Spring and Autumn Period
770BC-481BC
Han Dynasty
206BC220AD
Song Dynasty
司母戊鼎
1.33mX1.10mX0.78m constituents: copper 84.77% tin 11.64% lead 2.79% other 0.80%
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Anyang, Henan 安阳
Smelting copper ore and the process of removing lead elements, from the Tian Gong Kai Wu.
copper
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
The process of copper extraction
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
History of iron
an iron rake
The soldier’s sword An iron iron An iron-bladed bronze named “Dengzhou An bronze-handled iron sword Qishi” tomahawk – the earliest using iron found
chalcocite (Cu2S ) Copper compounds minerals
malachite(Cu2(OH)2CO3 ) (peacock stone) Smelting processes chalcocite:2Cu2S+3O2 2Cu2O+2SO2,Cu2S+2Cu2O 6Cu+SO2 malachite:CuCO3.Cu(OH)2 2CuO+CO2+H2O,C+2CuO 2Cu+CO2
Reactions:
Cu2CO3(OH)2 + 2H2SO4 = 2CuSO4+ CO2+ 3H2O CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4
《浸铜要略》(1094-1098)
Zhang Qian (1025 AD -1105 AD), 张潜 native of Jiangxi, large scale extraction of copper, accounting for 80% of the total copper output in Southern Song dynasty! (~700 yrs before Europe.)
• Decarburizing method • wrought iron, malleablized cast iron
Han Dynasty(206BC-220AD) — flourishing
• blast furnaces, furnace bellows operated by waterwheels • hundredfold steel smelting method, pudding steel smelting method, perfusing steel method
10 millions km2, ~ 1.4 billions population
(Inner Mongolia)
Suizhou, Hubei 随州 (Tibet)
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Shang Dynasty
17th Century BC –11th Century BC
The West Zhou Dynasty
11th Century BC - 771BC
Bronze jazz-a wine vessel; copper ax-a weapon
770BC-476BC
Spring Sixteen and Countries Han Autumn Tang Period Dynasty Period Dynasty 206BC-220AD 304AD-439AD
The Tian Gong Kai Wu is an encyclopedia covering a wide range of technical issues, authored by Song Yingxing, consisting 18 chapters covering agriculture and irritation, hydraulic engineering, metallurgy, papermaking, salt and sugar, coal, fermented beverages, …
Chemistry and the Progress of Civilization: example of China
Zhigang Shuai 帅志刚
Chinese Chemical Society (CCS)
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
960AD-1279AD
Ming Dynasty
1368AD-1644AD
Progress of iron metallurgy
Spring and Autumn Period (770BC-481BC) — beginning
• cast iron
Warring States(475BC-221BC) — developing
Simuwu Ding
The National Museum of China
Simuwu Ding, unearthed in Anyang, Henan in 1939, weighing 833 kg, the heaviest ancient bronze ware in the world.
Author: Song Yingxing, Native of Yichun, Jiangxi, scientist and encyclopedist (1587 AD-1661 AD).
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Thermos bottle coin handwarmer Some examples of cupronickel items in ancient life
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Ink box
Copper smelting technology in ancient China
Yichun, Jiangxi 宜春
(Inner Mongolia)
(Tibet)
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
lead
Mining copper ore, from the Tian Gong Kai Wu.
International Year of Chemistry Launch Ceremony, Paris, 2011
Paktong (White Copper) 白铜
Paktong, also known as Cupronickel, is a copper alloy with large amount of nickel (~25%), known by Chinese since the 3rd century BC as "white copper" (some weapons from the Warring States Period 475-221 BC were made from Paktong). Only found ironze