《元素的世界》是2021年中國大百科出版社出版的圖書,作者是北京大學化學與分子工程學院。
基本介紹
- 中文名:元素的世界
- 作者:北京大學化學與分子工程學院
- 出版社:中國大百科出版社
- 出版時間:2021年
- ISBN:9787520208697
《元素的世界》是2021年中國大百科出版社出版的圖書,作者是北京大學化學與分子工程學院。
《元素的世界》是2018年華東師範大學出版社出版的圖書。內容簡介《元素的世界/華東師範大學第二附屬中學·校本教材》總計11章28節,按照元素髮現/出現的順序,逐一展開:從“元素的誕生”開始,探討化學元素怎樣合成,蘊藏在何...
元素思想的起源很早,古巴比倫人和古埃及人曾經把水(後來又把空氣和土),看成是世界的主要組成元素,形成了三元素說。古印度人有四大種學說,古代中國人有五行學說。 關於元素的學說,即把元素看成構成自然界中一切實在物體的最簡單的組成部分的學說,早在遠古就已經產生了。不過,在古代把元素看作是物質的一種具體形...
《萬物由什麼組成:化學元素的奇妙世界》是2020年6月1日四川科學技術出版社出版的圖書,作者是[英]詹姆斯·羅素。內容簡介 《萬物由什麼組成:化學元素的奇妙世界》用生動、易懂、富有吸引力的敘事方式,講述了我們已知的所有元素背後的故事。了解從宇宙大爆炸中產生的最初的三個元素氫、鋰、氦,到維持地球上的生命...
在周期表中,元素是以元素的原子序數排列,最小的排行最先。表中一橫行稱為一個周期,一列稱為一個族。 [1]原子半徑由左到右依次減小,上到下依次增大。 在化學教科書和字典中,都附有一張“元素周期表(英文:the periodic table of elements)”。這張表揭示了物質世界的秘密,把一些看來似乎互不相關的元素統一...
四元素說是古希臘關於世界的物質組成的學說。這四種元素是土、氣、水、火。這種觀點在相當長的一段時間內影響著人類科學的發展。基本信息 生成過程 水元素:西方第一位哲學家泰勒斯(約公元前625-547)認為宇宙萬物都是由水這種基本元素構成的。氣元素:泰勒斯的學生阿那克西曼德(約公元前610-546)認為基本元素不...
一些元素可以在材料分解器中獲得。一些Minecraft方塊中可以找到神秘元素,例如靈魂沙和地獄磚塊。 [1] 列表 播報 編輯 特殊元素 元素符號 元素名 構成粒子 ? ??? 此元素的原子結構無法被元素構造器所偵測,因此它的構成粒子未知。 稀有氣體 元素符號 元素名 質子數量 電子數量 中子數量 相對原子質量 He 氦(Helium) ...
鋅(Zinc)是一種化學元素,它的化學符號是Zn,它的原子序數是30,在化學元素周期表中位於第4周期、第ⅡB族。鋅是一種淺灰色的過渡金屬,也是第四"常見"的金屬。在現代工業中,鋅是電池製造上不可替代、相當重要的金屬。此外,鋅也是人體必需的微量元素之一,起著極其重要的作用。基本信息 鋅,它的名稱“zinc”...
銥(Iridium),金屬元素,元素符號Ir,原子序數77,原子量192.22,元素名來源於拉丁文,原意是“彩虹”。銥在地殼中的含量為千萬分之一,常與鉑系元素一起分散於沖積礦床和砂積礦床的各種礦石中。1803年英國化學家史密森·特南特、法國化學家德斯科蒂等用王水溶解粗鉑時,從殘留在器皿底部的黑色粉末中發現了兩種...
錳(Manganese),化學元素,元素符號Mn,原子序數25,相對原子質量54.9380,單質是一種灰白色、硬脆、有光澤的過渡金屬。相對密度為7.21g/cm³(a,20℃)。熔點1244℃,沸點2095℃。電阻率185x10⁻⁸Ω·m(25℃)。錳在鋼鐵工業中主要用於鋼的脫硫和脫氧;也用作為合金的添加料,以提高鋼的強度、硬度、...
《元素世界1》是連載於話本小說的一部玄幻奇幻類網路小說,作者是32145鄭。內容簡介 前傳陽御修 還差最後2個神的精魄了。陽御修 是哪兩個神呢?火神 水神和邪神。陽御修 要怎么召喚他們呢?冰神 找到召喚他們的物品就可以斗神 我們給你帶路吧。風神 走吧。打鬥過程...作品目錄 前傳 元素世界?初級徽章 別來...
2022年10月,中國科學院國家天文台利用中國天眼FAST進行成像觀測,在緻密星系群——“史蒂芬五重星系”及周圍天區,發現了1個尺度大約為兩百萬光年的巨大原子氣體系統,也就是大量彌散的氫原子氣體。世界紀錄 世界上宇宙中含量最多的元素:氫是宇宙(超過90%)和太陽系(70.68%)中最常見的元素。(金氏世界紀錄)
2017年10月27日,世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,鉛在2B類致癌物清單中。2019年7月23日,鉛被列入有毒有害水污染物名錄(第一批)。元素簡介 鉛(Pb)是一種高密度、柔軟的藍灰色金屬,熔點327℃,沸點1740℃,溫度超過400℃時即有大量鉛蒸氣逸出,在空氣中迅速氧化成氧化鉛煙。常見...
居里夫人研究鈾射線的存在,她製作了一種測量鈾射線的儀器平面電容器。她收集到各種各樣的物質,從實驗室弄到一切已知元素的化學純淨鹽和氧化物,包括幾種稀有的比黃金昂貴得多的鹽,還有博物館贈送的采自世界各地的礦物標本,她和她的丈夫就是在一個廢棄的大板屋裡進行工作。居里夫人把這種物質——放到電容器的金屬...
鈦(Titanium),元素周期表第4周期第四族(鈦分族)過渡金屬元素,元素符號Ti,原子序數22,相對原子質量47.867。鈦是堅硬有光澤的銀白色金屬,有六方的α相和立方的β相。相對密度為4.506,熔點1668℃,沸點3287℃。電阻率42x10⁻⁸Ω·m(20℃)。自然界中主要以金紅石、鈣鈦礦、鈦鐵礦等存在。高溫下由...
氟對於昆蟲的毒性近似於氟化氫,對於植物的毒性則近似二氧化硫,氟化合物會使得植物葉端和葉脈出現白斑或者褐斑。世界紀錄 世界上最活潑的非金屬元素:氟氣是一種淡黃色,劇毒的氣體。氟氣的腐蝕性很強,化學性質極為活潑,是氧化性最強的物質之一,甚至可以和部分惰性氣體在一定條件下反應。
鎢是1781年由瑞典化學家舍勒發現的。到20世紀初期,由於其一系列套用的開發,如1900年在巴黎世界博覽會首次展出以鎢作為合金元素的高速鋼以及採用鎢絲製作的燈泡;1927-1928年研製成碳化鎢基燒結硬質合金等,鎢冶金工業開始得以產生和發展。為了適套用戶對鎢製品日益提高的質量需求,降低成本,減少對環境的污染,鎢冶金...
鉬(Molybdenum),元素周期表第五周期第6族(鉻分族)過渡金屬元素。元素符號Mo,原子序數42,相對原子質量95.95。相對密度為10.28g/cm³,熔點2622℃,沸點4825℃。電阻率5.2X10⁻⁸Ω·m(20℃)。鉬具有高強度、高硬度、機械性能優異的特點,而且在高溫下仍能保持高強度和高硬度。鉬主要用於煉鋼,摻...
2017年10月27日,世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,砷和無機砷化合物在一類致癌物清單中。2019年7月23日,砷及砷化合物被列入有毒有害水污染物名錄(第一批)。理化性質 物理性質 砷是類金屬元素,有灰砷(金屬砷)、黃砷和黑砷三種同素異形體。常溫下灰砷最穩定,具有金屬性,質脆而...
鉈是自然界存在的典型的稀有分散元素,天然豐度為8×10,地殼中的平均含量僅為1g/t。鉈是一種伴生元素,幾乎不單獨成礦,世界上僅有的獨立鉈礦在中國貴州省興仁縣,主要成分是紅鉈,其它大多以分散狀態同晶形雜質存在於鉛、鋅、鐵、銅等金屬的硫礦中,常用這些金屬冶煉的副產品來回收和提取。Tl在自然界主要以Tl...
釩是地球上廣泛分布的微量元素,其含量約占地殼構成的0.02%,獲取相對容易。世界上已知的釩儲量有98%產於釩鈦磁鐵礦。除釩鈦磁鐵礦外、釩資源還部分賦存於磷塊岩礦,含鈾砂岩,粉砂岩,鋁土礦,含碳質的原油、煤、油頁岩及瀝青砂中。世界釩鈦磁鐵礦的儲量很大,並且集中在少數幾個國家和地區,包括:獨立國協、美國...
預計碳在地殼岩石中的總豐度變化範圍相當大,但典型的數值可取180ppm;按豐度順序,這個元素位於第17位,在鋇、鍶、硫之後,鋯、釩、氯、鉻之前。石墨廣泛分布於全世界,然而大多數幾乎沒有價值。大量的晶體或薄片存在於變性的沉積矽酸鹽岩石中,如石英、雲母、片岩和片麻岩;晶體大小從不足1mm到6mm左右(平均4mm)...
1798年,沃克蘭給他找到的這種灰色針狀金屬命名為chrom,來自希臘文chroma(顏色)。由此得到鉻的拉丁名稱chromium和元素符號Cr。差不多在同一個時期里,克拉普羅特也從鉻鉛礦中獨立發現了鉻。2017年10月27日,世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,金屬鉻在3類致癌物清單中。理化性質 物理性質 鉻...
硼(Boron)是一種化學元素,元素符號是B。約公元前200年,古埃及、羅馬、巴比倫曾用硼砂製造玻璃和焊接黃金。法國化學家蓋·呂薩克用金屬鉀還原硼酸製得單質硼。硼在地殼中的含量為0.001%。硼為黑色或銀灰色固體。晶體硼外觀為黑色,硬度僅次於金剛石,質地較脆。發現簡史 硼化合物的發現和使用最早可以追述到古埃及...
該元素是世界上最昂貴的元素,1克價值2700萬美元,是金子的65萬倍。可用作高通量的中子源。在核醫學領域可用來治療惡性腫瘤。由於鐦-252中子源可以做得很小很細,這是其他中子源所做不到的,所以把中子源經過軟管送到人體腔內器官腫瘤部位,或者植入到人體的腫瘤組織內進行治療。特別是對子宮癌、口腔癌、直腸癌...
鋰(Lithium)是一種金屬元素,位於元素周期表的第二周期IA族,元素符號為Li,它的原子序數為3,原子量為6.941,對應的單質為銀白色質軟金屬,也是密度最小的金屬。其熔點為180.5 ℃,沸點為1342 ℃,比熱容為3.58 kJ/kg·K,可溶於硝酸、液氨等溶液,可與水反應。鋰常用於原子反應堆、制輕合金及電池等。
全部稀土元素的單一分離耗費了100多年,一次分離重複操作竟達2萬次,對於化學工作者而言,其艱辛的程度,可想而知。因此用這樣的方法不能大量生產單一稀土。離子交換 由於分步法不能大量生產單一稀土,因而稀土元素的研究工作也受到了阻礙,第二次世界大戰後,美國核子彈研製計畫即所謂曼哈頓計畫推動了稀土分離技術的發展...