會(huì)寧氫氣生產(chǎn)-會(huì)寧氫氣供應(yīng)商-靖遠(yuǎn)氫氣多少錢
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1766年由卡文迪許(H.Cavendish)在英國(guó)發(fā)現(xiàn)。
在化學(xué)史上人們把氫元素的發(fā)現(xiàn)與“發(fā)現(xiàn)和證明了水是氫和氧的化合物而非元素”這兩項(xiàng)重大成就主要?dú)w功于英國(guó)化學(xué)家和物理學(xué)家卡文迪許(CavendishH.1731-1810)。
在化學(xué)史上有一個(gè)與這些論文稿有關(guān)的有趣的故事。卡文迪許1785年做過(guò)一個(gè)實(shí)驗(yàn)他將電火花通過(guò)尋??諝夂脱鯕獾幕旌象w想把其中的氮全部氧化掉產(chǎn)生的二氧化氮用苛性鉀吸收。實(shí)驗(yàn)做了三個(gè)星期后殘留下一小氣泡不能被氧化。他的實(shí)驗(yàn)記錄保存在留下的文稿中后面寫道“空氣中的濁氣不是單一的物質(zhì)氮?dú)膺€有一種不與脫燃素空氣氧化合的濁氣總量不超過(guò)全部空氣的1/12.一百多年后1892年英國(guó)劍橋大學(xué)的物理學(xué)家瑞利(RagleighL.1842-1919)測(cè)定氮的密度時(shí)發(fā)現(xiàn)從空氣得來(lái)的氮比從氨氧化分解產(chǎn)生的氮每升重0.0064克百思不得其解?;瘜W(xué)家萊姆塞(RamsayW.1852-1916)認(rèn)為來(lái)自空氣的氮?dú)饫锩婺芎幸环N較重的未知?dú)怏w。這時(shí)化學(xué)教授杜瓦DuvelJ.1842-1923向他們提到劍橋大學(xué)的老前輩卡文迪許的上述實(shí)驗(yàn)和小氣泡之謎。他們立即把卡文迪許的科學(xué)資料借來(lái)閱讀瑞利重復(fù)了卡文迪許當(dāng)年的實(shí)驗(yàn)很快得到了小氣泡。萊姆塞設(shè)計(jì)了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)除去空氣中的水蒸氣、二氧化碳、氧氣和氮?dú)夂笠驳玫搅诉@種氣體密度比氮?dú)獯笥梅止忡R檢查后肯定這是一種新的元素取名氬。這樣卡文迪許當(dāng)年的工作在1894年元素氬的發(fā)現(xiàn)中起了重要作用。從這個(gè)故事可看出卡文迪許嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蒲凶黠L(fēng)和他對(duì)化學(xué)的重大貢獻(xiàn)。1871年劍橋大學(xué)建立了一座物理實(shí)驗(yàn)室以卡文迪許的名字命名這就是有名的卡文迪許實(shí)驗(yàn)室它在幾十年內(nèi)一直是世界現(xiàn)代物理學(xué)的一個(gè)重要研究中心。
在18世紀(jì)末以前曾經(jīng)有不少人做過(guò)制取氫氣的實(shí)驗(yàn)所以實(shí)際上很難說(shuō)是誰(shuí)發(fā)現(xiàn)了氫即使公認(rèn)對(duì)氫的發(fā)現(xiàn)和研究有過(guò)很大貢獻(xiàn)的卡文迪許本人也認(rèn)為氫的發(fā)現(xiàn)不只是他的功勞。早在16世紀(jì)瑞士有名醫(yī)生帕拉塞斯就描述過(guò)鐵屑與酸接觸時(shí)有一種氣體產(chǎn)生17世紀(jì)時(shí)比利時(shí)有名的醫(yī)療化學(xué)派學(xué)者海爾蒙特(van HelmontJ.B.1579-1644)曾偶然接觸過(guò)這種氣體但沒有把它離析、收集起來(lái)波義耳雖偶然收集過(guò)這種氣體但并未進(jìn)行研究。他們只知道它可燃此外就很少了解1700年法國(guó)藥劑師勒梅里(LemeryN.1645-1715)在巴黎科學(xué)院的《報(bào)告》上也提到過(guò)它。
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氫氣是一種極易燃的氣體在空氣中的體積分?jǐn)?shù)為4%至75%時(shí)都能燃燒。氫氣燃燒的焓變?yōu)?286 kJ/mol
2 H?(g) + O?(g) → 2 H?O(l); ΔH = -572 kJ/mol
氫氣占4%至74%的濃度時(shí)與空氣混合或占5%至95%的濃度時(shí)與lv氣混合時(shí)是極易爆炸的氣體在熱、日光或火花的刺激下易引爆。氫氣的著火點(diǎn)為500 °C。純凈的氫氣與氧氣的混合物燃燒時(shí)放出紫外線。
因?yàn)闅錃獗瓤諝廨p所以氫氣的火焰傾向于快速上升故其造成的危害小于碳?xì)浠衔锶紵奈:?。氫氣與所有的氧化性元素單質(zhì)反應(yīng)。氫氣在常溫下可自發(fā)的和lv氣需要光照反應(yīng) 氫氣和氟氣在冷暗處混合就可爆炸生成具有潛在危險(xiǎn)性的酸氯化氫或氟化氫。
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